ГОСТ Р ИСО 16269-6-2005 Статистические методы. Статистическое представление данных. Определение статистических толерантных интервалов
ГОСТ Р ИСО 16269-7-2004 Статистические методы. Статистическое представление данных. Медиана. Определение точечной оценки и доверительных интервалов
СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
ДВ-98 Руководство по установлению допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферу
В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 активность: Мера радиоактивности какого-либо количества радионуклида, находящегося в данном энергетическом состоянии в данный момент времени. В системе СИ единицей измерения активности является Беккерель (Бк). 1 Бк равен 1 ядерному превращению за 1 с.
Примечание - Использовавшаяся ранее внесистемная единица активности кюри, Ки, составляет 3,7·1010 Бк.
3.2 активность удельная, объемная: Отношение активности радионуклида в веществе к массе, объему вещества. Единица удельной активности - беккерель на килограмм, Бк/кг. Единица объемной активности - беккерель на метр кубический, Бк/м3 или внесистемная единица - беккерель на литр, Бк/л.
3.3 вещество радиоактивное: Вещество в любом агрегатном состоянии, содержащее радионуклиды с активностью, на которые распространяются требования норм радиационной безопасности.
3.4 естественный радиационный фон: Доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека [6].
3.5
3.6 зона наблюдения: Территория за пределами санитарно-защитной зоны, на которой проводится радиационный контроль [6].
3.7 ионизирующее излучение: Излучение, взаимодействие которого с веществом приводит к образованию в этом веществе ионов разных знаков. Ионизирующее излучение состоит из заряженных и незаряженных частиц, к которым относятся также фотоны.
3.8 категоризация радиационного риска: Процесс сравнения оцененного радиационного риска с заданными критериями радиационного риска с целью определения значимости радиационного риска.
3.9 компонента радиационного риска: Составляющая радиационного риска, связанная с определенным путем облучения.
3.10 компоненты природной среды: Почва, поверхностные воды, атмосферный воздух, участвующие в обеспечении благоприятных условий для существования жизни на Земле.
3.11 коэффициент радиационного риска: Величина радиационного риска в расчете на единичное содержание радионуклида в компоненте природной среды.
3.12 контрольный участок: Территория, на которой отсутствует радиоактивное загрязнение, связанное с деятельностью РОО.
3.13 мониторинг радиационной обстановки: Система длительных регулярных наблюдений с целью оценки радиационной обстановки, а также прогноза изменения ее в будущем. Мониторингу радиационной обстановки подлежат атмосферный воздух, поверхностные воды, почва и другие компоненты природной среды, а также донные отложения.
3.14 мощность дозы: Доза ионизирующего излучения за единицу времени.
3.15 облучение: Воздействие на человека ионизирующего излучения.
3.16 окружающая среда: Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов [7].
3.17 район расположения РОО: Территория вокруг РОО, включающая зону наблюдения и контрольный участок.
3.18
3.19 радиационная авария: Авария на радиационно опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации.
3.20 радиационная безопасность населения: Состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения [6].
3.21 радиационное воздействие: Воздействие факторов ионизирующего излучения на человека.
3.22 радиационная обстановка: Совокупность радиационных факторов в пространстве и во времени, способных воздействовать на функционирование (использование) РОО, вызвать облучение персонала, населения и радиоактивное загрязнение окружающей среды.
3.23 радиационное состояние: Совокупность радиационных характеристик о состоянии компонент природной среды.
3.24 радиоактивно загрязненная территория: Участок территории, представляющий опасность для здоровья населения и для окружающей природной среды, подлежащий реабилитации после радиоактивного загрязнения в результате техногенной деятельности или размещения на данном участке территории снятых с эксплуатации особо радиационно опасных объектов.
3.25 радиоэкологическое обследование территории: Экспериментальное исследование распределения радионуклидов в компонентах природной среды.
3.26 риск радиационный: Вероятность возникновения у человека или его потомства какого-либо вредного эффекта в результате облучения.
3.27 риск радиационный приемлемый: Уровень радиационного риска, который не требует принятия дополнительных мер по его снижению, и оцениваемый как незначительный по отношению к радиационным рискам, существующим в повседневной деятельности и жизни человека.
3.28 санитарно-защитная зона: Территория вокруг РОО, за пределами которой уровень облучения населения за счет нормальной эксплуатации РОО не превышает установленный предел дозы облучения для населения. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится мониторинг радиационной обстановки.
3.29 толерантный интервал: Интервал, построенный по случайной выборке из общей совокупности таким образом, что он с заранее выбранной вероятностью содержит не менее заданной доли совокупности.
4.1 В основу методики оценки радиационных рисков, обусловленных радиоактивным загрязнением окружающей среды, положены следующие принципы, изложенные в [1 - 5, 8, 9]:
- интегральность оценки радиационного риска, т.к. методика оценки радиационного риска является современным средством интегральной оценки качества окружающей среды;
- учет множественных путей воздействия, т.к. оценка радиационного риска проводится с учетом всех основных путей радиационного воздействия ионизирующего излучения на человека;
- использование данных мониторинга радиационной обстановки, т.к. в качестве входных данных используются данные мониторинга радиационной обстановки;
- практическое значение, т.к. методика оценки радиационного риска служит для обоснования принятия решений в области радиационной безопасности и оптимизации защитных мер.
4.2 Оценка радиационного риска включает в себя этапы:
- идентификация источников радиационного риска;
- анализ данных мониторинга радиационной обстановки и модельных оценок переноса радионуклидов в окружающей среде;
- оценка величины радиационного риска;
- категоризация радиационного риска;
- представление результатов оценки радиационного риска для управления последним.
4.3 На этапе идентификации источников радиационного риска консервативно предполагается, что потенциально все радионуклиды, поступающие в окружающую среду, могут быть источниками радиационного риска. С учетом принципа необходимости учета множественных источников и путей радиационного воздействия первоначально рассматриваются все возможные пути радиационного воздействия:
- поступление радионуклидов в компоненты природной среды в результате выбросов и сбросов радионуклидов РОО;
- радиоактивное загрязнение компонентов природной среды в результате предшествующей деятельности РОО, в том числе в результате радиационных аварий;
- возможность радиоактивного загрязнения вследствие трансграничного переноса радионуклидов.
4.4 На этапе анализа данных мониторинга радиационной обстановки анализируются и обобщаются данные мониторинга радиационной обстановки, полученные Росгидрометом, данные полевых обследований, а также данные, представленные Росгидромету другими организациями по удельным и объемным активностям радионуклидов в компонентах природной среды в районе расположения РОО, на радиоактивно загрязненной территории; при анализе производится сопоставление с контрольным участком.
Выполняются статистические оценки удельных, объемных активностей радионуклидов в компонентах природной среды, которые в дальнейшем используются для оценки радиационного риска. Для недостающих значений входных параметров оценки радиационного риска выполняются оценки при помощи ДВ-98 и моделей, представленных в [10]. Удельные активности радионуклидов в продуктах питания, связанных пищевой цепочкой с человеком, рассчитываются по моделям [10], исходя из активностей радионуклидов в компонентах природной среды; при наличии данных измерений продуктов питания, производится их статистическая обработка и сопоставление расчетных и измеренных значений; предпочтение отдается измеренным значениям удельной активности радионуклидов. В случае необходимости проводится дополнительное радиоэкологическое обследование территории.
4.5 На этапе оценки радиационного риска определяются возможные пути и продолжительность радиационного воздействия. Оцениваются значения параметров моделей оценки радиационного риска. Выполняются расчеты радиационного риска с учетом множественных путей радиационного воздействия.
4.6 На этапе категоризации радиационного риска производится интерпретация полученных результатов, включая выявление ограничений и неопределенностей используемых моделей и данных. Сравнение оцененных радиационных рисков с другими существенными (релевантными) радиационными рисками на радиоактивно загрязненной территории, включая радиационные риски от естественного радиационного фона, также составляет часть категоризации радиационного риска.
4.7 Результаты оценки радиационного риска используются при выработке и принятии решения о степени снижения или необходимости ограничения радиационного риска. При этом наряду с оцененными величинами радиационного риска учитываются сопутствующие неопределенности полученных оценок. Величины приемлемого радиационного риска могут выражаться через производные параметры, такие как допустимые удельные, объемные активности радионуклидов в компонентах природной среды. В процессе управления радиационным риском могут учитываться экологические, экономические и социальные факторы. В соответствии с нормами радиационной безопасности СанПиН 2.6.1.2523 и международными основными нормами безопасности [11] в основе управления радиационным риском лежат основные принципы обеспечения радиационной безопасности: нормирование, обоснование и оптимизация.
4.7.1 В соответствии с принципом нормирования радиационное воздействие не должно приводить к превышению нормативов, установленных нормами радиационной безопасности.
4.7.2 Запрещаются виды деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает радиационный риск, обусловленный дополнительным облучением (принцип обоснования).
4.7.3 В соответствии с принципом оптимизации осуществляется поддержка уровня радиационного воздействия на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов при использовании любого источника ионизирующего излучения.
4.8 Шкала радиационных рисков для управления радиационными рисками стохастических эффектов облучения включает:
- недопустимый (чрезмерный) уровень радиационного риска, который является неприемлемым вне зависимости от стоимости работ, необходимых для снижения радиационного риска и каких-либо других обстоятельств. Конкретное значение радиационного риска зависит от условий облучения. В условиях нормальной эксплуатации источников ионизирующего излучения индивидуальный пожизненный радиационный риск от годового облучения для населения не должен превышать 5,0·10-5 год-1;
- уровень пренебрежимого радиационного риска не требует никаких специальных мер по его снижению. Уровень пренебрежимого радиационного риска соответствует годовой дозе облучения менее 10 мкЗв/год, или 1% от допустимого предела мощности дозы (1 мЗв/год). Соответствующий уровень радиационного риска от облучения в течение года оценивается в 10-6 год-1, согласно нормам радиационной безопасности СанПиН 2.6.1.2523;
- радиационные риски, лежащие между недопустимым и пренебрежимым уровнями, являются приемлемыми, если они удовлетворяют принципу ALARA, согласно которому следует удерживать дозу облучения на столь низком уровне, насколько это разумно достижимо (принцип ALARA - as low as reasonably achievable). Важно подчеркнуть, что радиационные риски, удовлетворяющие принципу ALARA, могут изменяться в зависимости от конкретной ситуации и экономических условий;
- радиационные риски, значения которых ниже недопустимого уровня, но не удовлетворяют принципу ALARA, в большинстве случаев не рассматриваются как приемлемые.
В процессе управления радиационным риском не ставится задача снижения радиационного риска до пренебрежимо малого уровня.
4.9 Анализ радиационного риска является составной частью управления радиационной безопасностью на основе мониторинга радиационной обстановки. Основные задачи анализа радиационного риска заключаются в представлении в Росгидромет и лицам, принимающим решения:
- объективной информации об уровнях радиационного риска, обусловленного радиоактивным загрязнением окружающей среды;
- сведений о наиболее значимых путях радиационного воздействия;
- обоснованных рекомендаций об оптимизации регламентов мониторинга радиационной обстановки;
- обоснованных рекомендаций для оценки приемлемости или необходимости уменьшения радиационного риска.
4.10 Результаты анализа радиационного риска позволяют выполнить идентификацию факторов радиационного воздействия; произвести их ранжирование по уровням радиационного риска; рационально организовать мониторинг радиационной обстановки в районе расположения РОО, на радиоактивно загрязненной территории; обеспечить возможность достоверной оценки последствий радиационных аварий и отбор наиболее эффективных мер по преодолению их негативного влияния на население и окружающую среду; оптимизировать защитные меры по обеспечению приемлемого уровня радиационного риска в районе расположения РОО, на радиоактивно загрязненной территории.
5.1 Анализ данных мониторинга радиационной обстановки производится с целью определения статистически достоверных обобщенных значений удельных и объемных активностей радионуклидов в компонентах природной среды для их последующего использования при оценке радиационного риска.
5.2 Определяются РОО и дается их краткое описание, в котором идентифицируются потенциальные источники радиационного воздействия, включая выбросы и сбросы радиоактивных веществ, их радионуклидный состав, территории, загрязненные радиоактивными веществами в результате предшествующей деятельности РОО или радиационных аварий на РОО, возможность трансграничного переноса радионуклидов.
Составляется перечень радионуклидов, которые могут загрязнять компоненты природной среды в районе расположения РОО, на радиоактивно загрязненной территории. В последующем перечень потенциально опасных радиоактивных веществ подвергается анализу с целью выявления радионуклидов, представляющих наибольшую значимость при тех путях радиационного воздействия, которые рассматриваются при оценке радиационного риска.
5.3 Составляется карта-схема района расположения РОО, радиоактивно загрязненной территории и дается краткое описание ее гидрометеорологических, демографических и других характеристик.
5.4 Определяются потенциальные пути радиационного воздействия в зоне наблюдения РОО или на радиоактивно загрязненной территории, а также на контрольном участке, составляется матрица наличия данных о распределении радионуклидов в компонентах природной среды (рисунок 1).
радионуклидов в компонентах природной среды
5.5 Определяется наличие данных мониторинга радиационной обстановки по удельным и объемным активностям радионуклидов в атмосферном воздухе, поверхностных водах, почве и других компонентах природной среды, в зоне наблюдения РОО, на радиоактивно загрязненной территории, а также на контрольном участке. При наличии данных мониторинга радиационной обстановки в соответствующей графе (рисунок 1) проставляется знак "+", при отсутствии данных - "0". В случае необходимости проводится дополнительное радиоэкологическое обследование территории.
5.6 В случае отсутствия данных мониторинга радиационной обстановки по некоторым компонентам природной среды, производятся модельные оценки удельных и объемных активностей радионуклидов в компонентах природной среды при помощи моделей с использованием данных мониторинга радиационной обстановки и данных о выбросах и сбросах радиоактивных веществ. В этих целях могут быть рекомендованы к использованию модели, представленные в [10] и ДВ-98.
5.7 Из данных мониторинга радиационной обстановки формируются выборки по удельным и объемным активностям радионуклидов в компонентах природной среды в целом в зоне наблюдения РОО, на радиоактивно загрязненной территории, а также на контрольном участке. Данные измерений, величины которых менее чувствительности используемых методов анализа, оставляются в выборке со значением, равным половине порога обнаружения наблюдаемого радионуклида, если общее число таких данных не превышает половины от размера выборки. При большом количестве данных ниже порога обнаружения (более половины от размера выборки) для исключения возможности занижения оценок радиационного риска результатам измерений предписывается значение, равное порогу обнаружения. Во избежание погрешностей, в необходимых случаях производится предварительное тестирование анализируемых данных для возможного исключения из выборки значений, существенно превышающих выборочное среднее значение. Такое тестирование данных может быть выполнено при помощи критерия Грубба [12 - 13].
5.8 По результатам оценки радиационного риска (раздел 6), в случае превышения уровня приемлемого радиационного риска или возможности его превышения с учетом неопределенности выполненных оценок производится более детальное формирование выборок для последующего статистического анализа с учетом пространственной неоднородности и временных изменений распределения радионуклидов в компонентах природной среды.
5.9 Производится статистический анализ данных мониторинга радиационной обстановки в зоне наблюдения РОО, на радиоактивно загрязненной территории, а также на контрольном участке при помощи адекватных методов анализа в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5479, ГОСТ Р ИСО 16269-6, ГОСТ Р ИСО 16269-7.
5.10 Стандартными методами математической статистики определяются выборочное среднее арифметическое значение и выборочное стандартное отклонение анализируемой выборки.
Выборочное среднее значение Cср рассчитывается как среднее арифметическое n результатов.
Выборочное стандартное отклонение s рассчитывается по формуле
, (1)где Ci - индивидуальное значение удельной или объемной активности радионуклида в компонентах природной среды;
Cср - среднее значение удельной или объемной активности радионуклида в компонентах природной среды;
n - количество измерений в выборке.
5.11 Стандартными методами математической статистики совокупность данных выборки анализируется на нормальность [12, 13]. В соответствии с приложением А для нормальной совокупности выполняются расчеты статистических толерантных интервалов, относительно которых можно утверждать с уровнем доверия 95%, что этот интервал содержит, по крайней мере, 95% совокупности данных мониторинга радиационной обстановки. В необходимых случаях статистические толерантные интервалы могут быть рассчитаны для других уровней доверия и минимальной доли совокупности, относительно которой утверждают, что она находится внутри толерантного интервала.
5.12 В случае, когда функция распределения совокупности анализируемых данных неизвестна, для определения статистических толерантных интервалов используются методы непараметрической статистики [12, 13], рассчитываемые в соответствии с приложением Б.
5.13 В качестве контрольного значения удельной и объемной активности радионуклида в компонентах природной среды Cф принимается статистически достоверная максимальная удельная и объемная активность радионуклида в компонентах природной среды на контрольном участке, значение которой превышается в 5% случаев. Вычисление контрольной удельной и объемной активности радионуклидов в компонентах природной среды производится в соответствии с алгоритмом, представленным в приложении В.
6.1 Оценка величины радиационного риска производится с целью определения уровней радиационного риска на основе обобщенных данных мониторинга радиационной обстановки в компонентах природной среды в районе расположения РОО или на радиоактивно загрязненной территории. Наряду с оценками радиационного риска для популяции в целом рекомендуется определять уровни радиационного риска для критических групп популяции, подвергающихся наибольшему радиационному воздействию по данному пути облучения.
6.2 В настоящих рекомендациях учитываются следующие пути радиационного воздействия:
- внешнее облучение от почвы;
- потребление в пищу продуктов питания, произведенных в районе расположения РОО или на радиоактивно загрязненной территории, а также потенциальное непреднамеренное потребление частиц почвы;
- поступление радионуклидов с водой;
- ингаляция радионуклидов с атмосферным воздухом.
В соответствии с принципом необходимости учета множественных путей радиационного воздействия рассматривается каждый из этих путей и оценивается его роль в формировании радиационного риска.
6.3 Наряду со средними значениями удельной и объемной активности радионуклидов в компонентах природной среды и продуктах питания в целом в районе расположения РОО, а также на радиоактивно загрязненной территории, для анализа неопределенности оценок радиационного риска используются значения статистических толерантных интервалов (раздел 5). Если, с учетом неопределенности оценок радиационного риска, толерантные интервалы могут превысить уровень приемлемого радиационного риска, производится более детальная оценка радиационного риска, принимающая во внимание пространственную неоднородность и временные изменения распределения радионуклидов в компонентах природной среды.
При оценках ориентировочных уровней радиационного риска на начальном этапе оценки, как правило, следует ориентироваться на оценку максимального обоснованного радиационного воздействия. В качестве меры удельной и объемной активности радионуклида в компонентах природной среды в этом случае рекомендуется использовать 95%-ную верхнюю доверительную границу средней (арифметической или геометрической в зависимости от вида статистического распределения данных) величины за период усреднения (обычно за год) или 95%-ный процентиль при неизвестном типе статистического распределения. Средние величины удельных и объемных активностей радионуклидов в компонентах природной среды в зоне наблюдения РОО, на радиоактивно загрязненной территории, а также на контрольном участке (или медиана при неизвестном типе статистического распределения) применяются в тех случаях, когда целью анализа является оценка центральной тенденции. Крайние максимальные значения удельной и объемной активности радионуклидов в компонентах природной среды допустимо использовать при малом количестве данных и/или большом диапазоне их колебаний. Однако в этом случае оценки радиационных рисков будут сильно завышены. Причем степень их завышения остается неизвестной. Данный факт должен быть отражен в анализе неопределенностей, связанных с оценками радиационных рисков.
6.4 При отсутствии или недостаточности данных мониторинга радиационной обстановки об удельной и объемной активности радионуклидов в компонентах природной среды выполняются расчетные оценки недостающей информации при помощи моделей. Как правило, в этих целях применяются относительно простые модели, представленные в ДВ-98 и [10], позволяющие использовать специфические (региональные) параметры или их обобщенные значения, если специфическая информация отсутствует.
6.5 Оценки коэффициентов радиационного риска для различных путей радиационного воздействия, рассчитанные в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523, с учетом [2, 15], представлены в таблице 1. При наличии соответствующей демографической информации могут использоваться уточненные коэффициенты радиационного риска с учетом рекомендаций и значений параметров, представленных в [11, 15].
Таблица 1
При наличии у рассматриваемого радионуклида короткоживущих продуктов распада, коэффициент радиационного риска оценивается с учетом их вклада, в предположении равновесия удельной и объемной активности материнского и дочернего радионуклида в компонентах природной среды.
6.6 Радиационный риск от вдыхания радионуклидов из атмосферного воздуха считается равным сумме радиационных рисков от вдыхания отдельных радионуклидов. Радиационный риск от вдыхания отдельного радионуклида определяется как произведение коэффициента радиационного риска на объемную активность радионуклида, поступившего с атмосферным воздухом за один год.
Пожизненный радиационный риск для техногенного облучения в течение одного года от вдыхания i-го радионуклида Rinh,i определяется из соотношения
Rinh,i = rinh,i·Iinh·Cair,i = rinh,i·Ainh,i, (2)
где rinh,i - коэффициент радиационного риска при вдыхании i-го радионуклида согласно таблице 1, риск/Бк;
Iinh - интенсивность дыхания, м3/год;
Cair,i - объемная активность i-го радионуклида в атмосферном воздухе, Бк/м3;
Ainh,i - годовое поступление радионуклида за счет ингаляции, Бк/год.
6.7 Радиационный риск от потребления воды, загрязненной несколькими радионуклидами, считается равным сумме радиационных рисков, обусловленных отдельными радионуклидами. Радиационный риск от поступления с водой отдельного радионуклида определяется как произведение коэффициента радиационного риска на объемную активность радионуклида, поступившего с водой за один год.
Пожизненный радиационный риск для техногенного облучения в течение одного года от потребления с водой i-го радионуклида определяется по формуле
Rwater,i = rwater,i·Iwater·Cwater,i, (3)
где rwater,i - коэффициент радиационного риска от перорального потребления воды, загрязненной i-м радионуклидом (таблица 1);
Iwater - годовое пероральное потребление воды, дм3/год;
Cwater,i - объемная активность радионуклида в питьевой воде, Бк/дм3.
При расчете радиационного риска от перорального потребления воды, содержащей радионуклиды, учитывается питьевая вода, а также вода, добавляемая в пищу в процессе приготовления; не учитывается вода, содержащаяся в овощах, фруктах и продуктах, приобретенных в готовом виде.
6.8 Радиационный риск от потребления радионуклидов с продуктами питания равен сумме рисков от потребления отдельных радионуклидов. Радиационный риск от поступления с продуктами питания отдельного радионуклида определяется как произведение коэффициента радиационного риска на удельную активность радионуклида, поступившего с продуктами питания за год.
Пожизненный радиационный риск для техногенного облучения в течение года от потребления продуктов питания Ring,i, произведенных в зоне наблюдения РОО, на радиоактивно загрязненной территории, а также на контрольном участке, определяется по формуле
, (4)где ring, i - коэффициент радиационного риска при пищевом поступлении i-го радионуклида (таблица 1);
Ci, p - удельная активность i-го радионуклида в p-м продукте питания, Бк/кг;
Ifood, p - годовое потребление p-го продукта питания, кг/год;
Bp - коэффициент, учитывающий потери i-го радионуклида при кулинарной обработке p-го продукта.
6.9 В необходимых случаях при анализе радиационных рисков учитывается возможность перорального потребления частиц почвы. В первом приближении значения коэффициентов радиационного риска от перорального поступления частиц почвы могут быть взяты из таблицы 1. Облучение от непреднамеренного потребления почвы выше для детей от 1 до 6 лет и снижается с возрастом. Оценки коэффициентов радиационного риска от перорального потребления почвы, полученные с учетом усреднения возрастной динамики потребления частиц почвы, приведены в [2, 15].
Радиационный риск от непреднамеренного перорального потребления радионуклидов с частицами почвы равен сумме радиационных рисков от потребления отдельных радионуклидов. Радиационный риск от поступления с частицами почвы отдельного радионуклида определяется как произведение коэффициента радиационного риска на удельную активность радионуклида, поступившего с почвой за год.
Пожизненный радиационный риск от непреднамеренного перорального потребления частиц почвы в течение года Rsoil,i, загрязненных i-м радионуклидом, определяется по формуле
Rsoil,i = rsoil,i·Isoil,i·T·Csoil,i, (5)
где rsoil,i - коэффициент радиационного риска от потребления загрязненных почвенных частиц;
Isoil,i - скорость поглощения почвы (по умолчанию 0,12 г/сут);
T - продолжительность облучения по данному пути (по умолчанию 365 сут);
Csoil,i - удельная активность i-го радионуклида в почве, Бк/г.
6.10 Радиационный риск от внешнего облучения при загрязнении почвы радионуклидами равен сумме радиационных рисков от отдельных радионуклидов, присутствующих в почве.
Пожизненный радиационный риск для техногенного облучения в течение года от внешнего облучения Rext,si, обусловленного содержащимся в почве i-м радионуклидом, определяется по формуле
Rext,si = rext,si·Tstay·Csoil,i, (6)
где rext,si - коэффициент радиационного риска при загрязнении почвы i-м радионуклидом (таблица 1);
Tstay - доля времени (в расчете на один год), проводимая на открытой местности без экранирования;
Csoil,i - удельная активность i-го радионуклида в почве, Бк/г.
6.11 Результаты расчетов суммарных радиационных рисков от отдельных путей радиационного облучения населения рекомендуется оформлять в виде сводной таблицы (рисунок 2). При одновременном присутствии в компонентах природной среды и продуктах питания нескольких радионуклидов расчеты радиационных рисков проводятся сначала для каждого исследуемого радионуклида, а затем смеси в целом.
Рисунок 2 - Формат сводной таблицы для анализа
радиационных рисков при одновременном
воздействии нескольких радионуклидов
6.12 В случае недостаточности данных мониторинга радиационной обстановки могут производиться оценки радиационного риска как по отдельным путям радиационного воздействия, так и суммарного радиационного риска в целом, на основе анализа сценариев множественных путей радиационного воздействия. Сценарий радиационного воздействия составляется исходя из целей оценки радиационного риска, данных мониторинга радиационной обстановки и концептуальной модели радиоактивно загрязненной территории.
Сценарий радиационного воздействия представляет собой совокупность фактов, допущений и экспертных заключений о том, каким образом происходит радиационное воздействие. Он включает в себя контингенты населения, подверженные облучению, воздействующие радионуклиды, пути радиационного воздействия. Наиболее консервативные сценарии, позволяющие в целях сопоставления с допустимыми уровнями радиационного воздействия провести ориентировочную (скрининговую) оценку радиационного риска с использованием имеющихся данных мониторинга радиационной обстановки и консервативных модельных оценок распределения радионуклидов в компонентах природной среды, рекомендуется использовать на начальном этапе идентификации источников радиационного риска.
В рамках выбранных сценариев оцениваются уровни удельных и объемных активностей отдельных радионуклидов в компонентах природной среды, определяются возможные пути и продолжительность радиационного воздействия, как на репрезентативного среднего представителя популяции, так и на представителей критических групп, подвергающихся наибольшему радиационному воздействию на радиоактивно загрязненной территории.
Сценарии радиационного воздействия используются при наличии на радиоактивно загрязненной территории нескольких крупных источников радиационного воздействия, при этом оценки радиационного риска проводятся как раздельно для каждого из них, так и суммарно для радиоактивно загрязненных территорий, подвергающихся воздействию от нескольких источников. Подобные расчеты могут оказаться важными для сравнительной оценки уровней радиационного риска на разных участках радиоактивно загрязненной территории.
6.13 Неопределенности в оценках радиационного риска зависят от неопределенности данных мониторинга радиационной обстановки и неопределенности модельных оценок.
Наибольшие неопределенности характерны для консервативных моделей, использующих в качестве входных данных информацию об источнике радиоактивного выброса или сброса. Такие модели, как правило, описывают перенос радионуклидов в компонентах природной среды со значительной неопределенностью.
Использование непосредственно данных мониторинга радиационной обстановки позволяет существенно уменьшить неопределенность оценки радиационного риска.
6.14 Результаты оценки и категоризации радиационного риска используются для сравнительной оценки радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения компонентов природной среды на разных радиоактивно загрязненных территориях, в разные временные периоды, для сравнения эффективности природоохранных мероприятий и ранжирования различных технологических воздействий на население по уровням оцененных радиационных рисков, а также для оптимизации регламентов мониторинга радиационной обстановки.
7. Применение результатов оценки радиационного риска к оптимизации мониторинга радиационной обстановки и оценкам интегрального радиационного воздействия от загрязнения природной среды
7.1 Современные системы мониторинга радиационной обстановки имеют многоуровневую структуру, учитывающую множественность источников и путей радиационного воздействия на человека, существенные различия в величине радиационного воздействия в условиях чрезвычайных радиационных ситуаций и штатных условиях эксплуатации РОО, особенности контроля в районе расположения РОО и на радиоактивно загрязненной территории, различных пространственных и временных масштабов мониторинга радиационной обстановки. Различают следующие типы мониторинга радиационной обстановки:
- мониторинг радиационной обстановки в условиях контролируемых выбросов и сбросов радионуклидов;
- мониторинг радиационной обстановки в условиях неконтролируемых выбросов и сбросов;
- мониторинг радиационной обстановки радиоактивно загрязненных территорий [16].
Методика оценки радиационного риска может быть использована для оптимизации регламентов мониторинга радиационной обстановки (таблица 2).
Таблица 2
обстановки в зависимости от уровня радиационного риска
В случае малых значений радиационного риска (менее пренебрежимого уровня радиационного риска в 10-6 год-1 для техногенного облучения в течение одного года в условиях нормальной эксплуатации РОО) можно ограничиться мониторингом радиационной обстановки по скрининговой упрощенной программе.
При значениях радиационного риска, превышающих уровень пренебрежимого риска, необходимо проведение мониторинга радиационной обстановки на основе базисной целевой, более полной, программы для получения достаточной информации для обоснования решения о необходимости оптимизации радиационного риска.
В отдельных случаях, для районов с повышенными уровнями радиационного риска, может потребоваться проведение мониторинга радиационной обстановки на основе наиболее детального радиоэкологического обследования территории, для уточнения значений и интервала изменений радиационного риска, с целью получения достаточной информации для принятия решений о проведении мероприятий по обеспечению радиационной безопасности населения и окружающей среды и защитным мерам.
7.2 На разработку регламента мониторинга радиационной обстановки оказывают влияние следующие факторы, изложенные в [16], имеющие принципиальное значение в процессе оценки радиационного риска:
- возможные источники радиоактивного загрязнения и их тип - локальные или распределенные;
- текущие и прогнозируемые значения выбросов радионуклидов;
- радионуклидный состав выброса;
- пространственные и временные особенности распределения радионуклидов в компонентах природной среды и продуктах питания;
- относительные вклады путей радиационного воздействия.
7.3 С учетом рекомендаций [16] могут быть сформулированы следующие основные требования к регламенту мониторинга радиационной обстановки:
- контроль за соблюдением установленных нормативов удельной и/или объемной активности радионуклидов в компонентах природной среды и биоте;
- получение данных, необходимых для определения радиационного воздействия на население;
- проверка адекватности контроля выбросов/сбросов и, в случае необычных или непредсказуемых условий - переход на специальную программу мониторинга радиационной обстановки.
7.4 В качестве дополнительных требований к регламенту мониторинга радиационной обстановки предъявляются [16]:
- обеспечение общественности информацией о величине радиационного воздействия на население;
- непрерывное пополнение и управление базой данных об удельной и/или объемной активности радионуклидов в компонентах природной среды;
- проверка предсказаний моделей для их возможной модификации с целью снижения неопределенности в оценке радиационного воздействия на население;
- обнаружение непредсказуемых изменений и оценка долгосрочных трендов в удельной и объемной активности радионуклидов в компонентах природной среды и продуктах питания;
- определение удельной активности радионуклидов в объектах биоты, аккумулирующих радионуклиды и являющихся наиболее чувствительными индикаторами радиоактивного загрязнения окружающей среды;
- использование сопутствующей информации, необходимой для оценки радиационного воздействия на население: метеорологической, гидрологической, о типах почвы, демографической, популяционной, экономической.
7.5 Регламент мониторинга радиационной обстановки является результатом процесса оптимизации, в котором рассматриваются наличие и возможности технических средств измерений, относительная значимость различных путей формирования радиационного риска, уровни удельных и/или объемных активностей радионуклидов в компонентах природной среды относительно допустимых значений и оцениваемые величины радиационного риска.
В регламенте мониторинга радиационной обстановки должно быть уделено особое внимание критическим путям радиационного воздействия и критическим радионуклидам с тем, чтобы мониторинг радиационной обстановки был направлен на наиболее важные компоненты формирования радиационного риска. Для этого используется процедура скрининга, направленная на исключение из дальнейшего рассмотрения факторов, наименее значимых для радиационной безопасности, с тем, чтобы в последующем сконцентрироваться на наиболее существенных факторах. Обычно скрининг выполняется на начальном этапе оценки радиационного риска на основе наиболее консервативных предположений, упрощенной программы наблюдений и консервативных модельных оценок.
7.6 Пример рекомендаций по выбору компонентов природной среды и биоты, а также частоте отбора проб в регламенте мониторинга радиационной обстановки при штатных условиях эксплуатации РОО приведен в [16]. Так, согласно рекомендациям МАГАТЭ, радиационный мониторинг почвы необходимо проводить один раз в год, а, например, радиационный мониторинг питьевой воды и водных биоиндикаторов (водоросли, бентос) - два раза в год. Представленный в [16] пример по выбору компонентов природной среды и частоте отбора проб соответствует рекомендациям по организации системы мониторинга радиационной обстановки при малых уровнях радиационного риска (таблица 2).
7.7 Методика оценки радиационного риска может применяться для оценки интегрального радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения компонентов природной среды [17, 18].
В качестве интегрального показателя радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха Iатм(R) рекомендуется использовать сумму отношений наблюдаемых по данным мониторинга радиационной обстановки или расчетных среднегодовых объемных активностей, выбрасываемых в атмосферу радионуклидов Ai, к допустимым объемным активностям (контрольным уровням) RAi при заданном уровне радиационного риска R:
. (7)Значения RAi определяются в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523, в которых приведены значения допустимой среднегодовой объемной активности радионуклидов во вдыхаемом воздухе, соответствующие уровню радиационного риска 5·10-5 год-1.
При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких радионуклидов должно выполняться условие (при заданном уровне радиационного риска R)
При выполнении условия (8) при пренебрежимо малом уровне риска R < 10-6 год-1 не требуется никаких специальных мер по снижению выбросов РОО и радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха. При невыполнении условия (8) осуществляется управление радиационным риском с учетом принципа оптимизации (пункт 4.7.3).
Примеры оценок интегрального показателя радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха при различных уровнях радиационного риска представлены в приложении Г.
7.8 В качестве интегрального показателя радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения поверхностных вод Iвод(R) рекомендуется использовать сумму отношений наблюдаемых или расчетных среднегодовых удельных активностей радионуклидов Ai в воде к уровням вмешательства или допустимым удельным активностям (контрольным уровням) RAWi при заданном уровне радиационного риска R:
. (9)Значения RAWi определяются в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523, в которых приведены значения уровней вмешательства при поступлении с водой отдельных радионуклидов для населения, соответствующие уровню радиационного риска 5·10-6 год-1.
При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов и заданной квоте на ограничение облучения населения от сбросов РОО должно выполняться условие (при заданном уровне радиационного риска R)
Iвод(R) < 1. (10)
При выполнении условия (10) при пренебрежимо малом уровне риска R (ниже 10-6 год-1) не требуется никаких специальных мер по снижению сбросов РОО и радиоактивного загрязнения поверхностных вод.
Примеры оценок интегрального показателя радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения поверхностных вод при различных уровнях радиационного риска представлены в приложении Д.
7.9 В качестве интегрального показателя радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения почв Iпочв(R) может быть использована сумма отношений наблюдаемых или расчетных за 50 лет работы РОО удельных активностей i-го радионуклида в почве ASi к допустимым уровням загрязнения почвы RASi при заданном уровне радиационного риска R:
. (11)Допустимые уровни загрязнения почвы RASi при заданном уровне радиационного риска R рассчитываются на основе моделей [2, 10].
При одновременном присутствии в почве нескольких радионуклидов и заданной квоте на ограничение облучения населения от выбросов РОО по всем путям должно выполняться условие (при заданном уровне радиационного риска R):
При выполнении условия (12) при пренебрежимо малом уровне риска R < 10-6 год-1 не требуется никаких специальных мер по снижению выбросов РОО и радиоактивного загрязнения почв. При невыполнении условия (12) осуществляется управление радиационным риском с учетом принципа оптимизации (пункт 4.7.3).
При оценках вкладов в интегральный показатель радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения почв такими радионуклидами, как 90Sr и 137Cs, необходимо делать поправку на глобальный уровень загрязнения радионуклидами 90Sr и 137Cs, вычитая это значение из измеренных плотностей загрязнения почвы 90Sr и 137Cs в районах расположения РОО.
7.10 Интегральный показатель радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения компонентов природной среды I(R) может быть определен по формуле:
I(R) = Iатм(R) + Iпочв(R) + Iвод(R), (13)
где Iатм(R), Iпочв(R), Iвод(R) - показатели радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод при заданном уровне радиационного риска R.
В целом должно выполняться условие (при заданном уровне радиационного риска R):
При пренебрежимо малом уровне радиационного риска R < 10-6 год-1 не требуется никаких специальных мер по снижению радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения компонентов природной среды. При невыполнении условия (14) осуществляется управление радиационным риском с учетом принципа оптимизации (пункт 4.7.3), выполняются дополнительные радиоэкологические обследования, обосновываются и принимаются защитные меры по обеспечению радиационной безопасности населения и окружающей среды.
8.1 Результаты оценки радиационного риска должны быть обоснованы и оформлены таким образом, чтобы результаты оценки радиационного риска могли быть проверены специалистами, не участвовавшими в этом анализе.
8.2 Объем и форма отчета с результатами оценки радиационного риска зависит от целей проведенной оценки радиационного риска. В отчет рекомендуется включать:
- титульный лист;
- список исполнителей с указанием должностей, научных званий, названием организации;
- аннотацию;
- задачи и цели проведенной оценки радиационного риска;
- описание анализируемого РОО, зоны наблюдений, контрольного участка или радиоактивно загрязненной территории;
- методику анализа радиационного риска, исходные предположения и ограничения, определяющие область применимости оценки радиационного риска;
- характеристику исходных данных и методов мониторинга радиационной обстановки, используемые методы статистического анализа данных радиационного мониторинга и его результаты, описание моделей и их параметров, с помощью которых были получены обобщенные модельные оценки удельных и/или объемных активностей радионуклидов в компонентах природной среды и продуктах питания, по которым отсутствуют или недостаточны данные радиационного мониторинга;
- результаты оценки радиационного риска;
- анализ неопределенностей результатов оценки радиационного риска;
- выявление критических путей формирования радиационного риска;
- рекомендации по оптимизации регламента радиационного мониторинга компонентов природной среды в районе расположения РОО или радиоактивно загрязненной территории, приемлемости или необходимости уменьшения радиационного риска;
- заключение;
- перечень используемых источников информации.
(рекомендуемое)
СОВОКУПНОСТИ С НЕИЗВЕСТНОЙ ДИСПЕРСИЕЙ И НЕИЗВЕСТНЫМ СРЕДНИМ
А.1 Если среднее и дисперсия нормальной совокупности не известны, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 16269-6 применяют процедуру, представленную в таблице А.1. Значение коэффициента определяют по таблицам А.2 - А.7 для заданных значений n, p и
Таблица А.1
Определение двустороннего статистического толерантного
интервала с долей p и уровнем доверия
Таблица А.2
статистического толерантного интервала при неизвестном
значении
![]()
Таблица А.3
Коэффициент
для определения границ двустороннегостатистического толерантного интервала при неизвестном
значении
![]()
Таблица А.4
Коэффициент
для определения границ двустороннегостатистического толерантного интервала при неизвестном
значении
![]()
Таблица А.5
Коэффициент
для определения границ двустороннегостатистического толерантного интервала при неизвестном
значении
![]()
Таблица А.6
Коэффициент
для определения границ двустороннегостатистического толерантного интервала при неизвестном
значении
![]()
Таблица А.7
статистического толерантного интервала при неизвестном
значении
![]()
(рекомендуемое)
ПРИ НЕИЗВЕСТНОЙ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДАМИ
НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Б.1 Если исследуемая характеристика принадлежит совокупности с непрерывной функцией распределения неизвестной формы, то статистический толерантный интервал может быть определен по выборке из n независимых случайных наблюдений. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 16269-6 процедура, приведенная в таблице Б.1, обеспечивает определение доли совокупности p или объема выборки n, необходимых для оценки границ толерантных интервалов с критическими значениями выборки xmin или xmax и с уровнем доверия
Таблица Б.1
Определение двустороннего толерантного интервала
для произвольного непрерывного распределения с долей p
и уровнем доверия
Таблица Б.2
(рекомендуемое)
АКТИВНОСТЕЙ РАДИОНУКЛИДОВ В КОМПОНЕНТАХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
В.1 Определение контрольных (фоновых) удельных и объемных активностей радионуклидов (далее - фон) в компонентах природной среды производится по данным радиационного обследования на контрольных участках на основе адекватных методов статистического анализа [12 - 14].
В.2 Упрощенный алгоритм определения фона включает следующие этапы:
а) на первом этапе формируется выборка для расчетных оценок фона;
б) данные измерений ниже чувствительности используемых методов анализа оставляются в выборке со значением, равным половине порога обнаружения измеряемого радионуклида, если общее число таких данных не превышает половины от размера выборки. При большом количестве данных измерений ниже порога обнаружения (более половины от размера выборки) для консервативной оценки величины фона данным измерений предписывается значение, равное порогу обнаружения;
в) производится исключение из выборки значений, существенно превышающих среднее значение, во избежание погрешностей, связанных с возможным включением в выборку данных, полученных на контрольных участках со значительным загрязнением;
г) стандартными методами математической статистики в сформированной выборке данных из n измерений определяются выборочное среднее значение Cср и выборочное стандартное отклонение s анализируемой выборки;
д) стандартными методами математической статистики данные выборки анализируются на нормальность. В случае нормального характера выборки рассчитывается контрольная (фоновая) концентрация Cф как верхняя граница 95%-ного доверительного интервала. Аналогичные вычисления проводятся в случае логнормального характера статистического распределения элементов выборки;
е) если распределение данных в выборке не является нормальным или логнормальным, то фон определяется как верхняя граница 95%-ного доверительного интервала непараметрическими методами:
1) данные наблюдений ранжируются в порядке увеличения измеренных значений фона;
2) величина с рангом 95(n)/100 используется в качестве искомой величины.
В.3 Допускается использование других более сложных методов статистического анализа в зависимости от представительности данных мониторинга.
(справочное)
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНТЕГРАЛЬНОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОТ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Г.1 Оценки показателей интегрального радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха проводятся на основе обобщенных данных мониторинга радиационной обстановки в зонах наблюдения РОО в соответствии с пунктом 7.7.
Г.2 В качестве критериев для оценки радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха используются допустимые среднегодовые объемные активности радионуклидов в атмосферном воздухе ДОАнас, представленные в таблице Г.1, соответствующие уровню радиационного риска 7,3·10-5 год-1 (округленно 10-4 год-1). Наиболее консервативным критерием является объемная активность радионуклидов в атмосферном воздухе, соответствующая индивидуальной годовой эффективной дозе в 10 мкЗв, соответствующей радиационному риску 7,3·10-7 год-1 или пренебрежимому радиационному риску менее 10-6 год-1.
Таблица Г.1
Допустимые ДОАнас и контрольные RA уровни среднегодовой
объемной активности радионуклидов в атмосферном воздухе,
соответствующие уровням индивидуального пожизненного
радиационного риска 10-4 и 10-6 год-1 для техногенного
облучения в течение года
(справочное)
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНТЕГРАЛЬНОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОТ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Д.1 Оценки показателей интегрального радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения поверхностных вод проводятся на основе обобщенных данных мониторинга радиационной обстановки в зонах наблюдения РОО в соответствии с пунктом 7.8.
Д.2 В качестве критериев для оценки радиационного воздействия РОО на поверхностные воды могут использоваться уровни вмешательства, представленные в таблице Д.1, соответствующие дозе 0,1 мЗв/год (радиационному риску 7,3·10-6 год-1 или округленно 10-5 год-1). Наиболее консервативным критерием является удельная активность радионуклидов в воде, соответствующая индивидуальной годовой эффективной дозе в 10 мкЗв, или пренебрежимому радиационному риску менее 10-6 год-1.
Таблица Д.1
Уровни вмешательства УВ и контрольные уровни RAW удельной
активности радионуклидов в воде, соответствующие
индивидуальному пожизненному радиационному риску
10-5 и 10-6 год-1 для техногенного облучения в течение года
(справочное)
ПРИМЕР ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОГО РИСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ
МНОГОЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНЕ
РАСПОЛОЖЕНИЯ БАЛАКОВСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Е.1 Описание географического положения Балаковской атомной электростанции
Е.1.1 Балаковская атомная электростанция (далее - БалАЭС) расположена на левом берегу Саратовского водохранилища р. Волги в 10,5 км на северо-восток от г. Балаково Саратовской области и в 170 км от г. Саратова. За период наблюдений в эксплуатации на БалАЭС находились четыре однотипных энергоблока с реакторами ВВЭР-1000 с общей мощностью 4000 МВт [19 - 21].
Е.1.2 Мониторинг радиационной обстановки производится в зоне наблюдения радиусом 30 км. Река Волга пересекает зону наблюдения в направлении с северо-востока на юго-запад и в ее пределах делится на два участка: в верхней части до Балаковского гидроузла - Саратовское водохранилище, в нижней части - Волгоградское. Из крупных притоков Волги в зону наблюдения попадают устье р. Малый Иргиз, затопленное Саратовским водохранилищем, и участок нижнего течения р. Большой Иргиз.
Е.1.3 В зону наблюдения БалАЭС входят части территорий пяти районов Саратовской области (Балаковского, Вольского, Хвалынского, Духовницкого, Пугачевского), в которых располагаются 43 населенных пункта. Общая численность населения на конец 2008 г. составляла 230 тыс. человек. Средняя плотность населения в зоне наблюдения БалАЭС составляет 81,3 человек на 1 км2.
Е.1.4 Мониторинг радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения (ЗН) БалАЭС осуществляет лаборатория контроля внешней радиационной безопасности отдела радиационной безопасности (ОРБ) БалАЭС, а в 100-километровой зоне - Приволжское УГМС.
Е.1.5 Схема расположения пунктов мониторинга радиационной обстановки в зоне наблюдения вокруг БалАЭС приведена на рисунке Е.1 [19 - 21].
![]() Рисунок Е.1 - Расположение пунктов мониторинга радиационной
обстановки в зоне наблюдения БалАЭС
Е.1.6 Схема расположения пунктов мониторинга радиационной обстановки в 100-километровой зоне вокруг БалАЭС приведена на рисунке Е.2.
![]() Рисунок Е.2 - Расположение пунктов мониторинга радиационной
обстановки в 100-километровой зоне вокруг БалАЭС
Е.2 Характеристика данных мониторинга радиационной обстановки в зоне наблюдения и 100-километровой зоне вокруг БалАЭС
Апробация настоящих рекомендаций проводилась на основе данных многолетнего мониторинга радиационной обстановки (2001 - 2007 гг.) в районе расположения Балаковской АЭС [19 - 21].
Данные мониторинга радиационной обстановки включают в себя результаты измерений удельной и объемной активности радионуклидов техногенного происхождения в компонентах природной среды (атмосферный воздух, почва, поверхностные воды) и продуктах питания. Апробация настоящих рекомендаций проведена с использованием данных мониторинга радиационной обстановки по 137Cs и 90Sr. Данные мониторинга радиационной обстановки приводятся по многолетним данным ОРБ БалАЭС и Приволжского УГМС.
Е.2.1 Данные наблюдения радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха
Данные наблюдения радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха в зоне наблюдения по данным ОРБ БалАЭС представлены в таблицах Е.1 и Е.2. Для сравнения в таблицах Е.3 и Е.4 приведены измеренные значения объемных активностей 137Cs и 90Sr на контрольном участке - с. Маянга (100-километровая зона вокруг БалАЭС).
Таблица Е.1
по объемной активности 90Sr в атмосферном воздухе
в зоне наблюдения БалАЭС
Таблица Е.2
по объемной активности 137Cs в атмосферном воздухе
в зоне наблюдения БалАЭС
Таблица Е.3
по объемной активности 137Cs в атмосферном воздухе
на контрольном участке (с. Маянга)
Таблица Е.4
по объемной активности 90Sr в атмосферном воздухе
на контрольном участке (с. Маянга)
Е.2.2 Данные наблюдения радиоактивного загрязнения поверхностных вод
Отбор проб поверхностных вод для определения объемной активности радионуклидов производился в р. Волга напротив БалАЭС, выше и ниже по течению относительно места расположения БалАЭС; в водоеме-охладителе БалАЭС в месте водозабора охлаждающей воды, в месте сброса охлаждающей воды.
В таблице Е.5 приведены данные мониторинга радиационной обстановки по объемной активности 137Cs в воде р. Волга в ЗН БалАЭС.
Таблица Е.5
Данные мониторинга радиационной обстановки
по объемной активности 137Cs в воде р. Волга в ЗН БалАЭС
Поскольку значения объемной активности 137Cs в воде в зоне наблюдения БалАЭС были ниже предела обнаружения, статистический анализ данных не проводился.
Е.2.3 Данные измерений поверхностной активности радионуклидов в почве (ЗН Балаковской АЭС)
Данные мониторинга радиационной обстановки по поверхностной активности радионуклидов в почве в ЗН по данным ОРБ БалАЭС представлены в таблицах Е.6 и Е.7. Данные измерений поверхностной активности радионуклидов в почвах контрольного участка (с. Маянга) приведены в таблицах Е.8 и Е.9.
Таблица Е.6
активности 90Sr в почве в зоне наблюдения БалАЭС
Таблица Е.7
активности 137Cs в почве в зоне наблюдения БалАЭС
Таблица Е.8
активности 137Cs в почве на контрольном участке (с. Маянга)
Таблица Е.9
активности 90Sr в почве на контрольном участке (с. Маянга)
Е.2.4 Данные мониторинга радиационной обстановки по удельной активности радионуклидов в продуктах питания, произведенных в зоне наблюдения БалАЭС
Е.2.4.1 Пробы сельскохозяйственной продукции в зоне наблюдения БалАЭС отбирались один раз в год: мясо (3 кг) и молоко (10 л) крупного рогатого скота - во время пастбищного сезона, овощи, корнеплоды и зерновые культуры - непосредственно перед или во время уборки урожая. Пробы рыбы отбирались во время летнего сезона один раз в год во время планового вылова промысловых рыб. Масса пробы составляла не менее 3 кг.
Е.2.4.2 Данные мониторинга радиационной обстановки по удельной активности радионуклидов в пробах сельскохозяйственной продукции в зоне наблюдения по данным ОРБ БалАЭС представлены в таблицах Е.10 - Е.15 (мясо и молоко); таблицах Е.16 - Е.19 (зерновые и овощи). Данные мониторинга радиационной обстановки по удельной активности радионуклидов в пробах рыбы представлены в таблицах Е.20 и Е.21.
Таблица Е.10
активности 90Sr в мясе в ЗН БалАЭС
Таблица Е.11
активности 90Sr в молоке в зоне наблюдения БалАЭС
Таблица Е.12
Данные мониторинга радиационной обстановки по удельной
активности 137Cs в мясе в зоне наблюдения БалАЭС
Таблица Е.13
Данные мониторинга радиационной обстановки по удельной
активности 137Cs в молоке в зоне наблюдения БалАЭС
Поскольку значения удельной активности 137Cs в молоке и мясе в зоне наблюдения БалАЭС были ниже предела обнаружения, то статистический анализ данных не проводился.
В таблицах Е.14 и Е.15 приведены данные мониторинга радиационной обстановки по удельной активности 137Cs и 90Sr в мясе на контрольном участке (с. Маянга).
Таблица Е.14
Данные мониторинга радиационной обстановки по удельной
активности 137Cs в мясе на контрольном участке (с. Маянга)
Поскольку значения удельной активности 137Cs в молоке и мясе на контрольном участке (с. Маянга) были ниже предела обнаружения, то статистический анализ данных не проводился.
Таблица Е.15
активности 90Sr в мясе на контрольном участке (с. Маянга)
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 5479, при малых объемах выборки проведение статистического анализа удельных активностей 90Sr и 137Cs в мясе на контрольном участке оказалось невозможным, т.к. малые выборки с n < 8 не дают достоверных результатов.
Таблица Е.16
активности 90Sr в зерновых в зоне наблюдения БалАЭС
Таблица Е.17
Данные мониторинга радиационной обстановки по удельной
активности 137Cs в зерновых в зоне наблюдения БалАЭС
Поскольку значения удельной активности 137Cs в зерновых в зоне наблюдения БалАЭС ниже предела обнаружения, то статистический анализ данных не проводился.
Таблица Е.18
активности 90Sr в зерновых на контрольном участке
(с. Маянга)
Таблица Е.19
активности 90Sr в овощах в зоне наблюдения БалАЭС.
Таблица Е.20
активности 137Cs в овощах в зоне наблюдения БалАЭС
Поскольку значения удельной активности 137Cs в овощах в зоне наблюдения БалАЭС были ниже предела обнаружения (таблица Е.19), то статистический анализ данных не проводился.
Таблица Е.21
активности 137Cs в рыбе в зоне наблюдения БалАЭС
Таблица Е.22
активности 90Sr в рыбе в зоне наблюдения БалАЭС
Е.3 Определение обобщенных параметров модели оценки радиационного риска на основе статистического анализа данных мониторинга радиационной обстановки
На основе имеющихся данных мониторинга радиационной обстановки в зоне наблюдения и на контрольном участке БалАЭС выполняется статистический анализ данных мониторинга радиационной обстановки при помощи адекватных методов анализа в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5479 и ГОСТ Р ИСО 16269-7. При проведении анализа в соответствии с п. 5.7 данные измерений ниже чувствительности используемых методов анализа оставлялись в выборке со значением, равным половине порога обнаружения измеряемого радионуклида, если общее число таких данных не превышало половины от размера выборки.
Целью проведения статистического анализа данных мониторинга радиационной обстановки является определение средних значений и доверительных интервалов уровней загрязнения компонентов природной среды (атмосферный воздух, поверхностные воды, почва) и продуктов питания радионуклидами. Полученные результаты статистического анализа являются входными параметрами для оценок радиационного риска при учете множественных путей облучения населения.
Е.4.1 Обработка данных мониторинга радиационной обстановки по объемной активности 90Sr в атмосферном воздухе (зона наблюдения Балаковской АЭС и контрольный участок)
Е.4.1.1 Направленный критерий проверки на асимметрию, использующий статистику
Для статистического анализа данных мониторинга радиационной обстановки использовались данные из таблицы Е.1.
Проверка отклонения распределения вероятностей от нормального распределения проведена с помощью трех критериев:
- направленный критерий проверки на асимметрию, использующий статистику
- направленный критерий проверки на кривизну с использованием статистики b2;
- многосторонний критерий Шапиро - Уилка.
Если x1, x2...xn - значения случайной переменной x серии из n наблюдений, то среднее арифметическое
,где n - объем выборки;
xi - значение удельной или объемной активности радионуклида в компонентах природной среды (i = 1, 2...n).
Моменты второго, третьего и четвертого порядков mj соответственно (j = 2, 3, 4) рассчитывают по формуле
.В нашем случае n = 50 (таблица Е.1).
Из полученных в ходе мониторинга радиационной обстановки значений объемной активности 90Sr в атмосферном воздухе вычислены следующие параметры:
,m2 = [(1,00·10-8 - 5,86·10-6)2 +...+ (3,97·10-5 -
- 5,86·10-6)2]/50 = 9,69·10-11,
m3 = [(1,00·10-8 - 5,86·10-6)3 +...+ (3,97·10-5 -
- 5,86·10-6)3]/50 = 1,73·10-15,
где
m2, m3 - моменты второго и третьего порядков соответственно.
Следовательно, асимметрия совокупности равна:
.При уровне значимости
, т.е. , и объеме выборки n = 50 критическое значение статистики критерия (значение p-квантили) равно 0,53 (ГОСТ Р ИСО 5479 (таблица 8)). Это значение менее чем вычисленное значение . Значит, нулевая гипотеза нормального распределения отклоняется при выбранном уровне значимости.Е.4.1.2 Направленный критерий проверки на кривизну с использованием статистики b2
На основе полученных значений, приведенных в таблице Е.1, вычислены следующие параметры:
,m2 = [(1,00·10-8 - 5,86·10-6)2 +...+ (3,97·10-5 -
- 5,86·10-6)2]/50 = 9,69·10-11,
m4 = [(1,00·10-8 - 5,86·10-6)4 +...+ (3,97·10-5 -
- 5,86·10-6)4]/50 = 5,05·10-20,
где
m2, m4 - моменты второго и четвертого порядков соответственно.
Следовательно, кривизна совокупности
.При уровне значимости
, т.е. , и объеме выборки n = 50 критическое значение статистики (значение p-квантили) критерия равно 3,99 (ГОСТ Р ИСО 5479 (таблица 9)). Вычисленное значение b2 = 5,38 более этого критического значения, поэтому нулевая гипотеза отклоняется в пользу альтернативной при уровне значимости . Это значит, что распределение значений, полученных в результате измерений, не является нормальным.Кроме того, критическое значение статистики при уровне значимости
равно 4,88, поэтому отклонение нулевой гипотезы подтверждено и на этом уровне.Е.4.1.3 Многосторонний критерий Шапиро - Уилка
Данные мониторинга радиационной обстановки по объемной активности 90Sr в атмосферном воздухе записываются в соответствии с критерием Шапиро - Уилка.
Отсюда можно вычислить
, ,где xk - k-е значение в выборке, упорядоченной в порядке неубывания;
n - объем выборки;
m2 - момент второго порядка.
Используя значения коэффициента ak, приведенное в ГОСТ Р ИСО 5479 (таблица 10), вычисляется значение S
,где ak - коэффициент, имеющий специальные значения для объема выборки n;
k - индекс, имеющий значения от 1 до
Следовательно, W равен
.ГОСТ Р ИСО 5479 (таблица 11) дает значение p-квантиля для n = 50 и
, равное 0,947. Поскольку это значение более значения W, то нулевая гипотеза о нормальном распределении отклоняется при уровне значимости .Таким образом, в ходе предварительного анализа данных мониторинга радиационной обстановки по объемной активности 90Sr в атмосферном воздухе в зоне наблюдения БалАЭС можно сделать вывод о том, что распределение значений не является нормальным. Дальнейшая статистическая обработка данных мониторинга радиационной обстановки по объемной активности 90Sr в атмосферном воздухе в ЗН БалАЭС проводится методом непараметрической статистики.
Е.4.1.4 Определение точечной оценки (медианы) и доверительных интервалов объемной активности 90Sr в атмосферном воздухе зоны наблюдения БалАЭС
Длина ряда наблюдений n = 50. Данные мониторинга радиационной обстановки по объемной активности 90Sr в атмосферном воздухе в зоне наблюдения из таблицы Е.1 располагают в порядке возрастания.
Находим медиану
.Применяется метод определения границ доверительного интервала для малых выборок (5 <= n <= 100).
Находим значение k для определения границ двустороннего доверительного интервала при объеме выборки 50 элементов (ГОСТ Р ИСО 16269-7 (таблица 2)).
k = 18 при уровне доверия 95%.
Нижняя T1 и верхняя T2 границы доверительных интервалов определяются следующим образом:
T1 = x[k],
T2 = x[n-k+1],
где x[1], x[2],..., x[n] - упорядоченная выборка (каждый последующий элемент ряда более или равен предыдущему).
Так,
T1 = x18 = 1,60·10-7,
T2 = x33 = 4,60·10-7.
Таким образом, двусторонний симметричный доверительный интервал для медианы совокупности, равной 2,70·10-7 Бк/м3, с уровнем доверия 95%, имеет вид:
[T1, T2] = [1,60·10-7, 4,60·10-7].
Е.4.1.5 Определение точечной оценки (медианы) и доверительных интервалов объемной активности 90Sr в атмосферном воздухе для контрольного участка БалАЭС
Данные мониторинга радиационной обстановки по объемной активности 90Sr в атмосферном воздухе на контрольном участке (таблица Е.4) располагаем в порядке возрастания.
В нашем случае n = 10.
Находим медиану
.Поскольку в нашем случае n = 10, применяется метод определения границ доверительного интервала для малых выборок (5 <= n <= 100).
Находим значение k для определения границ двустороннего доверительного интервала при объеме выборки 10 элементов (ГОСТ Р ИСО 16269-7 (таблица 2)).
k = 2 при уровне доверия 95%.
Нижняя T1 и верхняя T2 границы доверительных интервалов определяются следующим образом:
T1 = x[k],
T2 = x[n-k+1],
где x[1], x[2],..., x[n] - упорядоченная выборка (каждый последующий элемент ряда более или равен предыдущему).
Таким образом, двусторонний симметричный доверительный интервал для медианы совокупности, равной 4,05·10-7, с уровнем доверия 95% имеет вид:
[T1, T2] = [1,20·10-7; 6,29·10-7] Бк/м3.
Е.4.2 Статистический анализ данных мониторинга радиационной обстановки по объемной активности 137Cs в атмосферном воздухе (зона наблюдения БалАЭС и контрольный участок)
Е.4.2.1 Для статистического анализа использовались данные мониторинга радиационной обстановки по объемной активности 137Cs в атмосферном воздухе в зоне наблюдения БалАЭС из таблицы Е.2.
При проверке данных мониторинга радиационной обстановки на нормальность распределения, аналогично вышеприведенной обработке данных для 90Sr, можно сделать вывод о том, что распределение значений не является нормальным. Дальнейшая статистическая обработка данных мониторинга радиационной обстановки проводится методом непараметрической статистики.
Объем выборки n = 35. Находим медиану
.Двусторонний симметричный доверительный интервал для медианы совокупности, равной 3,61·10-6, с уровнем доверия 95% имеет вид:
[T1, T2] = [2,24·10-6; 1,04·10-5] Бк/м3.
Е.4.2.2 Для контрольного участка использовались данные мониторинга радиационной обстановки по объемной активности 137Cs в атмосферном воздухе из таблицы Е.3. Объем выборки n = 11. Находим медиану
.Двусторонний симметричный доверительный интервал для медианы совокупности, равной 1,26·10-6, с уровнем доверия 95% имеет вид:
[T1, T2] = [4,00·10-7; 2,18·10-5] Бк/м3.
Е.5 Почва
Е.5.1 Статистический анализ данных мониторинга радиационной обстановки по поверхностной активности 137Cs в почве (зона наблюдения и контрольный участок Балаковской АЭС)
Е.5.1.1 В статистическом анализе использовались данные мониторинга радиационной обстановки, приведенные в таблице Е.7.
Проверка данных мониторинга радиационной обстановки на нормальность распределения позволяет сделать вывод, что распределение значений не является нормальным. Дальнейшая статистическая обработка данных мониторинга радиационной обстановки проводится методом непараметрической статистики.
Длина ряда наблюдений n = 51. Расположив данные мониторинга радиационной обстановки в порядке возрастания, находим медиану
.Применяется метод определения границ доверительного интервала для малых выборок (5 <= n <= 100).
Находим значение k для определения границ двустороннего доверительного интервала при объеме выборки 51 элемента (ГОСТ Р ИСО 16269-7 (таблица 2).
k = 19 при уровне доверия 95%.
Нижняя T1 и верхняя T2 границы доверительных интервалов определяются следующим образом:
T1 = x[k],
T2 = x[n-k+1],
где x[1], x[2],..., x[n] - упорядоченная выборка (каждый последующий элемент ряда более или равен предыдущему).
Так, T1 = x19 = 0,20,
T2 = x33 = 0,33.
Таким образом, двусторонний симметричный доверительный интервал для медианы совокупности, равной 0,27, с уровнем доверия 95% имеет вид:
[T1, T2] = [0,20; 0,33] кБк/м2.
Е.5.1.2 В статистическом анализе данных мониторинга радиационной обстановки по удельной активности 137Cs в почве контрольного участка (с. Маянга) использовались значения из таблицы Е.8.
Длина ряда наблюдений n = 11. В упорядоченном в порядке возрастания ряду данных медиана
.Находим значение k для определения границ двустороннего доверительного интервала при объеме выборки 11 элементов (ГОСТ Р ИСО 16269 (таблица 2)).
k = 2 при уровне доверия 95%.
Нижняя T1 и верхняя T2 границы доверительных интервалов определяются следующим образом:
T1 = x[k],
T2 = x[n-k+1],
где x[1], x[2],..., x[n] - упорядоченный по возрастанию ряд данных.
Так, T1 = x2 = 0,05,
T2 = x10 = 2,37.
Таким образом, двусторонний симметричный доверительный интервал для медианы совокупности, равной 0,17, с уровнем доверия 95% имеет вид:
[T1, T2] = [0,05; 2,37] кБк/м2.
Е.5.2 Статистический анализ данных мониторинга радиационной обстановки по поверхностной активности 90Sr в почве (зона наблюдения БалАЭС)
Е.5.2.1 В статистическом анализе использовались данные мониторинга радиационной обстановки из таблицы Е.6.
При анализе данных мониторинга радиационной обстановки по поверхностной активности 90Sr в почве в зоне наблюдения БалАЭС можно сделать вывод о том, что распределение значений не является нормальным. Дальнейшая статистическая обработка данных мониторинга радиационной обстановки проводится методом непараметрической статистики.
Длина ряда наблюдений n = 24. В упорядоченном по возрастанию ряде значение медианы
.Находим значение k для определения границ двустороннего доверительного интервала при объеме выборки 24 элемента (ГОСТ Р ИСО 16269-7 (таблица 2)).
k = 7 при уровне доверия 95%.
Нижняя T1 и верхняя T2 границы доверительных интервалов определяются следующим образом:
T1 = x[k],
T2 = x[n-k+1].
Отсюда T1 = x7 = 0,11,
T2 = x16 = 0,37.
Таким образом, двусторонний симметричный доверительный интервал для медианы совокупности, равной 0,24, с уровнем доверия 95% имеет вид:
[T1, T2] = [0,11; 0,37] кБк/м2.
Е.5.2.2 В соответствии с ГОСТ Р ИСО 5479, при малых объемах выборки проведение статистического анализа поверхностной активности 90Sr в почве на контрольном участке оказалось невозможным, т.к. малые выборки с n < 8 не дают достоверных результатов.
Е.6.1 Статистический анализ данных мониторинга радиационной обстановки по удельной активности 90Sr в мясе (зона наблюдения БалАЭС)
В статистическом анализе использовались данные мониторинга радиационной обстановки из таблицы Е.10.
Проверка данных мониторинга радиационной обстановки на нормальность распределения позволяет сделать вывод, что распределение значений не является нормальным. Дальнейшая статистическая обработка данных мониторинга радиационной обстановки проводится методом непараметрической статистики.
Длина ряда наблюдений n = 14.
Находим медиану упорядоченного по возрастанию ряда данных
.Находим значение k для определения границ двустороннего доверительного интервала при объеме выборки 14 элементов (ГОСТ Р ИСО 16269 (таблица 2)).
k = 3 при уровне доверия 95%.
Нижняя T1 и верхняя T2 границы доверительных интервалов определяются следующим образом:
T1 = x[k],
T2 = x[n-k+1].
Отсюда двусторонний симметричный доверительный интервал для медианы совокупности, равной 0,15, с уровнем доверия 95% имеет вид:
[T1, T2] = [0,05; 0,19] Бк/кг.
Е.6.2 Статистический анализ данных мониторинга радиационной обстановки по удельной активности 90Sr в молоке (зона наблюдения БалАЭС)
В статистическом анализе использовались данные мониторинга радиационной обстановки из таблицы Е.11.
Проверка данных мониторинга радиационной обстановки на нормальность распределения позволяет сделать вывод, что распределение значений не является нормальным. Дальнейшая статистическая обработка данных мониторинга радиационной обстановки проводится методом непараметрической статистики.
Длина ряда наблюдений n = 16.
Медиана в упорядоченном ряду данных
.Находим значение k для определения границ двустороннего доверительного интервала при объеме выборки n = 16 (ГОСТ Р ИСО 16269-7 (таблица 2)).
k = 4 при уровне доверия 95%.
Отсюда T1 = x4 = 0,01,
T2 = x13 = 0,08.
Таким образом, двусторонний симметричный доверительный интервал для медианы совокупности, равной 0,03, с уровнем доверия 95% имеет вид:
[T1, T2] = [0,01; 0,08].
Е.6.3 Статистический анализ данных мониторинга радиационной обстановки по удельной активности 90Sr в овощах (зона наблюдения Балаковской АЭС)
В статистическом анализе использовались данные мониторинга радиационной обстановки из таблицы Е.19.
Распределение данных мониторинга радиационной обстановки не является нормальным распределением. Следовательно, статистическая обработка данных проводится методами непараметрической статистики.
Длина ряда наблюдений n = 14. Находим медиану
.Нижняя T1 и верхняя T2 границы доверительных интервалов определяются следующим образом:
T1 = x[k],
T2 = x[n-k+1].
где k = 3 при уровне доверия 95%.
Таким образом, двусторонний симметричный доверительный интервал для медианы совокупности, равной 0,24, с уровнем доверия 95% имеет вид:
[T1, T2] = [0,10; 0,38].
Е.6.4 Статистический анализ данных мониторинга радиационной обстановки по удельной активности 90Sr в зерновых (зона наблюдения БалАЭС)
В статистическом анализе использовались данные мониторинга радиационной обстановки из таблицы Е.16.
Таким образом, в ходе предварительного анализа данных мониторинга радиационной обстановки по удельной активности 90Sr в зерновых в зоне наблюдения БалАЭС можно сделать вывод о том, что распределение значений не является нормальным. Дальнейшая статистическая обработка данных мониторинга радиационной обстановки проводится методом непараметрической статистики.
Длина ряда n = 29. Находим медиану
.Нижняя T1 и верхняя T2 границы доверительных интервалов определяются следующим образом:
T1 = x[k],
T2 = x[n-k+1].
k = 10 при уровне доверия 95%.
Таким образом, двусторонний симметричный доверительный интервал для медианы совокупности, равной 0,68, с уровнем доверия 95% имеет вид:
[T1, T2] = [0,58; 0,84].
Е.6.5 Статистический анализ данных мониторинга радиационной обстановки по удельной активности 90Sr в зерновых на контрольном участке (с. Маянга)
В статистическом анализе использовались данные мониторинга радиационной обстановки из таблицы Е.18.
В ходе предварительного анализа данных мониторинга радиационной обстановки по удельной активности 90Sr в зерновых на контрольном участке (с. Маянга) можно сделать вывод о том, что распределение значений является нормальным. Дальнейшая статистическая обработка данных проводится методом параметрической статистики.
Определяем среднее значение:
.Вычисляем выборочное стандартное отклонение:
![]()
Находим коэффициент k4(n; p; (1 - б)) для определения границ двустороннего статистического толерантного интервала (ГОСТ Р ИСО 16269-6).
Уровень доверия 90,0%,
, p = 0,50. ; .Таким образом, двусторонний статистический толерантный интервал с долей p и уровнем доверия
; .Е.6.6 Статистический анализ данных мониторинга радиационной обстановки по удельной активности 137Cs в рыбе (зона наблюдения БалАЭС)
В статистическом анализе использовались данные мониторинга радиационной обстановки из таблицы Е.21.
Проверка данных мониторинга радиационной обстановки на отклонение распределения от нормального распределения показала, что распределение значений данных мониторинга радиационной обстановки по удельной активности 137Cs в рыбе в зоне наблюдения БалАЭС не является нормальным. Дальнейшая статистическая обработка данных мониторинга радиационной обстановки проводится методом непараметрической статистики.
Длина ряда n = 25. Значение медианы
.Нижняя T1 и верхняя T2 границы доверительных интервалов определяются следующим образом:
T1 = x[k],
T2 = x[n-k+1],
где k = 8 при уровне доверия 95%.
Таким образом, двусторонний симметричный доверительный интервал для медианы совокупности, равной 0,7, с уровнем доверия 95% имеет вид:
[T1, T2] = [0,7; 0,9].
Е.6.7 Статистический анализ данных мониторинга радиационной обстановки по удельной активности 90Sr в рыбе (зона наблюдения БалАЭС)
В статистическом анализе использовались данные мониторинга радиационной обстановки из таблицы Е.22.
Предварительный анализ данных мониторинга радиационной обстановки по удельной активности 90Sr в рыбе в зоне наблюдения БалАЭС показывает, что распределение значений не является нормальным. Дальнейшая статистическая обработка данных проводится методом непараметрической статистики.
Длина ряда n = 20. Значение медианы
.Нижняя T1 и верхняя T2 границы доверительных интервалов
T1 = x[k],
T2 = x[n-k+1],
где k = 6 при уровне доверия 95%.
Двусторонний симметричный доверительный интервал для медианы совокупности, равной 0,17, с уровнем доверия 95% имеет вид:
[T1, T2] = [0,12; 0,31].
Е.7.1 Общие положения
В соответствии с пп. 5.6, 6.4, в случае отсутствия данных мониторинга радиационной обстановки по некоторым компонентам природной среды или продуктам питания производятся модельные оценки удельной и объемной активности радионуклидов в компонентах природной среды или продуктах питания при помощи моделей с использованием данных мониторинга радиационной обстановки и данных о выбросах и сбросах радиоактивных веществ.
Е.7.2 Расчет удельной активности 137Cs и 90Sr в продуктах питания в зоне наблюдения и на контрольном участке БалАЭС
Е.7.2.1 Удельная активность i-го радионуклида в растительной продукции qi,p рассчитывалась по формуле
где
, (Е.2)где
ri,p - отношение удельной активности i-го радионуклида в товарной части и надземной вегетативной массе p-й растительной продукции;
Cair,s,i - среднегодовая объемная активность i-го радионуклида в атмосферном воздухе с учетом ресуспензии, Бк/м3;
Vg - скорость осаждения аэрозолей, несущих радионуклид, м/с;
t - время после начала вегетационного сезона, с.
Корневое поступление i-го радионуклида в растительную продукцию
где Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2;
Ki,p - коэффициент накопления i-го радионуклида в p-й растительной продукции, безразмерный.
Среднегодовая объемная активность i-го радионуклида в атмосферном воздухе Cair,s,i с учетом ресуспензии рассчитывалась следующим образом:
Cair,s,i = Cs,i·Kв.п, (Е.4)
где Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2;
Kв.п - коэффициент ветрового подъема, определяемый отношением результирующей в данной точке объемной активности i-го радионуклида в приземном слое атмосферного воздуха, Бк/м3, к плотности радиоактивного загрязнения в этой точке, Бк/м2, м-1.
, (Е.5)где Kв.п0,
t - время, год.
Значения коэффициентов ветрового подъема в различные сроки после загрязнения зависят от состояния подстилающей поверхности и физико-химических характеристик выпавшего радиоактивного вещества. В целом полагают, что Kв.п0 находится в диапазоне от 10-4 до 10-6 м-1 со средним значением 10-5 м-1, которое, экспоненциально уменьшаясь, достигает через два года значения 10-9 м-1. Равновесный
Е.7.2.2 Удельная активность i-го радионуклида в животной продукции qi,p складывается из поступления радионуклида в организм животных с корневым рационом, а также с заглатываемой загрязненной почвой
где Ka,i,p - коэффициент перехода радионуклида из корма в продукцию, сут/кг;
mкорм - масса потребляемого корма, кг/сут;
qкорм - удельная активность радионуклида в растительном корме животного, Бк/кг;
mпочв - масса почвы, заглатываемой животным при выпасе, кг/сут;
Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2;
Е.7.2.3 Удельная активность i-го радионуклида в озерной или речной воде qi определяется из соотношения
qi = KГ·Cs,i, (Е.7)
где KГ - коэффициент, характеризующий пропорциональную зависимость начальной удельной активности i-го радионуклида в воде поверхностных непроточных водоемов от начальной плотности радиоактивного загрязнения местности, [Бк/кг]/[Бк/м2];
Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2.
Е.7.2.4 Удельная активность i-го радионуклида в рыбе qi определяется из соотношения
qi = Ka,i,8·Cwi, (Е.8)
где Ka,i,8 - коэффициент накопления i-го радионуклида в рыбе, [Бк/кг]/[Бк/л];
Cwi - удельная активность i-го радионуклида в воде, Бк/кг.
Е.7.3 Расчет удельной активности 137Cs в продуктах питания человека и питьевой воде в зоне наблюдения БалАЭС
Среднее значение удельной активности 137Cs в зеленых растениях рассчитываем по формулам Е.1 - Е.3.
,где
![]() где
ri,p - отношение концентрации i-го радионуклида в товарной части и надземной вегетативной массе p-й растительной продукции (таблица П.9.4 ДВ-98);
Cair,s,i - среднегодовая объемная активность i-го радионуклида в воздухе с учетом ресуспензии, Бк/м3. Значение Cair,s,i было рассчитано умножением Cs,i, взятого из п. Е.5.1.1, на коэффициент ветрового подъема, рекомендованное в п. Е.7.2.1, значение которого составляет 10-9 м-1;
Vg - скорость осаждения аэрозолей, несущих радионуклид, м/с (таблица П.4.8 ДВ-98);
t - время после начала вегетационного сезона, с (таблица П.9.5 ДВ-98).
Корневое поступление 137Cs из почвы в зеленые растения рассчитывалось следующим образом:
,где Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2;
Ki,p - коэффициент накопления i-го радионуклида в p-й растительной продукции, безразмерный (таблица П.9.6 ДВ-98).
Среднее значение удельной активности 137Cs в зеленых растениях равно
.Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в зеленых растениях рассчитывается следующим образом:
,![]() ; .Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в зеленых растениях рассчитывается следующим образом:
,![]() ; .Е.7.3.2 Расчет удельной активности 137Cs в овощах производится следующим образом:
, ,где
Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в овощах равна
.Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в овощах равна
.Е.7.3.3 Расчет удельной активности 137Cs в картофеле производится следующим образом.
Среднее значение рассчитывается по формуле
,где
,где Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.1.1);
Ki,p - коэффициент накопления i-го радионуклида в p-й растительной продукции, безразмерный (таблица П.9.6 ДВ-98).
Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в картофеле равна
; .Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в картофеле равна
; .Е.7.3.4 Расчет удельной активности 137Cs в питьевой воде производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 137Cs в питьевой воде рассчитывается по формуле
qi,вода = KГ·Cs,i,
,где KГ - коэффициент, характеризующий пропорциональную зависимость начальной концентрации радионуклида в воде поверхностных непроточных водоемов от начальной плотности радиоактивного загрязнения местности, [Бк/кг]/[Бк/м2];
Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.1.1).
Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в питьевой воде рассчитывается по формуле
qi,вода = KГ·Cs,i;
.Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в питьевой воде рассчитывается по формуле
qi,вода = KГ·Cs,i;
.Е.7.3.5 Расчет удельной активности 137Cs в мясе производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 137Cs в мясе рассчитывается по формулам
, , , ,где Ka,i,p - коэффициент перехода радионуклида из корма в продукцию, сут/кг (таблица П.9.9 ДВ-98);
mкорм - масса потребляемого корма, кг/сут (П.9.10 ДВ-98);
qкорм - удельная активность радионуклида в растительном корме животного, Бк/кг (пункт Е.7.3.1);
mпочв - масса почвы, заглатываемой животным при выпасе, кг/сут (таблица П.9.10 ДВ-98);
Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.1.1);
Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в мясе равна
, , , .Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в мясе равна
, , , .Е.7.3.6 Расчет удельной активности 137Cs в молоке производится следующим образом:
Среднее значение удельной активности 137Cs в молоке рассчитывается по формуле
,где Ka,i,p - коэффициент перехода радионуклида из корма в продукцию, сут/кг (таблица П.9.9 ДВ-98);
mкорм - масса потребляемого корма, кг/сут (таблица П.9.10 ДВ-98);
qкорм - удельная активность радионуклида в растительном корме животного, Бк/кг (пункт Е.7.3.1);
mпочв - масса почвы, заглатываемой животным при выпасе, кг/сут (таблица П.9.10 ДВ-98);
Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.1.1);
Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в молоке равна
.Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в молоке равна
.Е.7.3.7 Расчет удельной активности 137Cs в зерновых производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 137Cs в зерновых рассчитывается по формуле
,где
![]() где
ri,p - отношение концентрации i-го радионуклида в товарной части и надземной вегетативной массе p-й растительной продукции (таблица П.9.4 ДВ-98).
Cair,s,i - среднегодовая объемная активность i-го радионуклида в воздухе с учетом ресуспензии, Бк/м3. Значение Cair,s,i было рассчитано умножением Cs,i, взятого из пункта Е.5.1.1, на коэффициент ветрового подъема, рекомендованное в пункте Е.7.2.1, значение которого составляет 10-9 м-1;
Vg - скорость осаждения аэрозолей, несущих радионуклид, м/с (таблица П.4.8 ДВ-98);
t - время после начала вегетационного сезона, с (таблица П.9.5 ДВ-98).
,где Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.1.1);
Ki,p - коэффициент накопления i-го радионуклида в p-й растительной продукции, безразмерный (таблица П.9.6 ДВ-98).
.Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в зерновых равна
.Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в зерновых равна
.Е.7.4 Расчет удельной активности 137Cs в продуктах питания человека и питьевой воде на контрольном участке БалАЭС (с. Маянга)
Е.7.4.1 Расчет удельной активности 137Cs в зеленых растениях производится следующим образом:
Среднее значение удельной активности 137Cs в зеленых растениях рассчитывается по формуле
,где Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.1.1);
Ki,p - коэффициент накопления i-го радионуклида в p-й растительной продукции, безразмерный (таблица П.9.6 ДВ-98).
.Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в зеленых растениях равна
.Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в зеленых растениях равна
.Е.7.4.2 Расчет удельной активности 137Cs в овощах производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 137Cs в овощах рассчитывается по формуле
, ,где
Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в овощах равна
, .Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в овощах равна
.Е.7.4.3 Расчет удельной активности 137Cs в картофель производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 137Cs в картофеле рассчитывается по формуле
,где
,где Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.1.1);
Ki,p - коэффициент накопления i-го радионуклида в p-й растительной продукции, безразмерный (таблица П.9.6 ДВ-98).
Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в картофеле равна
, .Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в картофеле равна
, .Среднее значение удельной активности 137Cs в питьевой воде рассчитывается по формуле
qi,вода = KГ·Cs,i,
,где KГ - коэффициент, характеризующий пропорциональную зависимость начальной концентрации радионуклида в воде поверхностных непроточных водоемов от начальной плотности радиоактивного загрязнения местности, [Бк/кг]/[Бк/м2];
Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.1.1).
Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в питьевой воде равна
qi,вода = KГ·Cs,i,
.Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в питьевой воде равна
qi,вода = KГ·Cs,i,
.Е.7.4.5 Расчет удельной активности 137Cs в мясе производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 137Cs в мясе рассчитывается по формуле (Е.6)
.Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в мясе равна
.Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в мясе равна
.Е.7.4.6 Расчет удельной активности 137Cs в молоке производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 137Cs в молоке рассчитывается по формуле (Е.6)
.Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в молоке равна
.Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в молоке равна
.Е.7.4.7 Расчет удельной активности 137Cs в рыбе производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 137Cs в рыбе рассчитывается по формуле
qi = Ka,i,p·Cwi,
,где Ka,i,p - коэффициент накопления i-го радионуклида в рыбе, [Бк/кг]/[Бк/л] (таблица П.9.13 ДВ-98);
Cwi - удельная активность i-го радионуклида в воде, Бк/кг (пункт Е.7.4.4).
Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в рыбе равна
qi = Ka,i,p·Cwi,
.Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в рыбе равна
qi = Ka,i,p·Cwi,
.Е.7.4.8 Расчет удельной активности 137Cs в зерновых производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 137Cs в зерновых рассчитывается по формуле
.Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в зерновых равна
.Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 137Cs в зерновых равна
.Е.7.5 Расчет удельной активности 90Sr в продуктах питания человека и питьевой воде в зоне наблюдений БалАЭС
Е.7.5.1 Расчет удельной активности 90Sr в зеленых растениях производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 90Sr в зеленых растениях рассчитывается по формуле
, ,где Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.2);
Ki,p - коэффициент накопления i-го радионуклида в p-й растительной продукции, безразмерный (таблица П.9.6 ДВ-98).
Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 90Sr в зеленых растениях равна
.Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 90Sr в зеленых растениях равна
.Е.7.5.2 Расчет удельной активности 90Sr в картофеле производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 90Sr в картофеле рассчитывается по формуле
,где
,где Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.2);
Ki,p - коэффициент накопления i-го радионуклида в p-й растительной продукции, безразмерный (таблица П.9.6 ДВ-98).
Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 90Sr в картофеле равна
, .Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 90Sr в картофеле равна
, .Е.7.5.3 Расчет удельной активности 90Sr в питьевой воде производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 90Sr в питьевой воде рассчитывается по формуле
qi,вода = KГ·Cs,i,
,где KГ - коэффициент, характеризующий пропорциональную зависимость начальной концентрации радионуклида в воде поверхностных непроточных водоемов от начальной плотности радиоактивного загрязнения местности, [Бк/кг]/[Бк/м2];
Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.2).
Нижняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 90Sr в питьевой воде равна
qi,вода = KГ·Cs,i,
.Верхняя граница доверительного интервала для среднего значения удельной активности 90Sr в питьевой воде равна
qi,вода = KГ·Cs,i,
.Е.7.6 Расчет удельной активности 90Sr в продуктах питания человека и питьевой воде на контрольном участке БалАЭС
Среднее значение удельной активности 90Sr в зеленых растениях рассчитывается по формуле
, ,где Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.2);
Ki,p - коэффициент накопления i-го радионуклида в p-й растительной продукции, безразмерный (таблица П.9.6 ДВ-98).
Е.7.6.2 Расчет удельной активности 90Sr в картофеле производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 90Sr в картофеле рассчитывается по формуле
,где
,где Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.2);
Ki,p - коэффициент накопления i-го радионуклида в p-й растительной продукции, безразмерный (таблица П.9.6 ДВ-98).
Среднее значение удельной активности 90Sr в питьевой воде рассчитывается по формуле
qi,вода = KГ·Cs,i,
,где KГ - коэффициент, характеризующий пропорциональную зависимость начальной концентрации радионуклида в воде поверхностных непроточных водоемов от начальной плотности радиоактивного загрязнения местности, [Бк/кг]/[Бк/м2];
Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.2).
Е.7.6.4 Расчет удельной активности 90Sr в овощах производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 90Sr в овощах рассчитывается по формуле
,где Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.2);
Ki,p - коэффициент накопления i-го радионуклида в p-й растительной продукции, безразмерный (таблица П.9.6 ДВ-98).
,где
Е.7.6.5 Расчет удельной активности 90Sr в мясе производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 90Sr в мясе рассчитывается по формуле
, , , ,где Ka,i,p - коэффициент перехода радионуклида из корма в продукцию, сут/кг (таблица П.9.9 ДВ-98);
mкорм - масса потребляемого корма, кг/сут (таблица П.9.10 ДВ-98);
qкорм - удельная активность радионуклида в растительном корме животного, Бк/кг (пункт Е.7.6.1);
mпочв - масса почвы, заглатываемой животным при выпасе, кг/сут (таблица П.9.10 ДВ-98);
Cs,i - поверхностная активность i-го радионуклида в почве, Бк/м2 (пункт Е.5.2);
Е.7.6.6 Расчет удельной активности 90Sr в молоке производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 90Sr в молоке рассчитывается по формуле
.Е.7.6.7 Расчет удельной активности 90Sr в рыбе производится следующим образом.
Среднее значение удельной активности 90Sr в рыбе рассчитывается по формуле
qi = Ka,i,p·Cwi,
.где Ka,i,p - коэффициент накопления i-го радионуклида в рыбе, [Бк/кг]/[Бк/л] (таблица П.9.13 ДВ-98);
Cwi - удельная активность i-го радионуклида в воде, Бк/кг (пункт Е.7.6.3).
Е.7.7 Сводные результаты расчетов удельных активностей радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах питания человека и питьевой воде в зоне наблюдения и на контрольном участке БалАЭС
В таблице Е.23 представлены удельные активности радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах питания человека и питьевой воде в зоне наблюдения и на контрольном участке БалАЭС, рассчитанные при помощи моделей в пунктах Е.7.3 - Е.7.6 с использованием данных мониторинга радиационной обстановки.
Таблица Е.23
Удельные активности радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах
питания человека и питьевой воде в зоне наблюдения и на
контрольном участке БалАЭС, рассчитанные при помощи моделей
с использованием данных мониторинга радиационной обстановки
Е.8 Результаты расчета радиационного риска по данным мониторинга радиационной обстановки в зоне наблюдения и на контрольном участке БалАЭС
Е.8.1 На основе статистических (Е.4 - Е.6) и рассчитанных (Е.7) величин удельных активностей радионуклидов 137Cs и 90Sr в компонентах природной среды и продуктах питания человека в зоне наблюдения и на контрольном участке БалАЭС были выполнены расчеты радиационного риска для населения, проживающего в зоне наблюдения БалАЭС.
В таблице Е.24 представлены значения параметров для расчета радиационных рисков по всем путям облучения для БалАЭС.
Таблица Е.24
Значения параметров для расчета радиационных рисков
для БалАЭС
Е.8.2 Результаты расчетов радиационных рисков от отдельных путей радиационного облучения населения для 137Cs и 90Sr в зоне наблюдения и на контрольном участке (с. Маянга) представлены в таблицах Е.25 - Е.28.
Таблица Е.25
Радиационные риски от отдельных путей радиационного
облучения населения для 137Cs и 90Sr
(зона наблюдения БалАЭС)
Таблица Е.26
Радиационные риски от отдельных путей радиационного
облучения населения для 137Cs и 90Sr
(контрольный участок - с. Маянга)
Таблица Е.27
Суммарные радиационные риски от отдельных путей
радиационного облучения населения для 137Cs и 90Sr
(зона наблюдения БалАЭС)
Таблица Е.28
радиационного облучения населения для 137Cs и 90Sr
(контрольный участок - с. Маянга)
Е.8.3 Вклад отдельных продуктов питания в радиационный риск от перорального потребления радионуклидов 137Cs и 90Sr с продуктами питания и питьевой водой в зоне наблюдения БалАЭС, в сравнении с контрольным участком, представлены на рисунках Е.3 и Е.4.
![]() Рисунок Е.3 - Радиационный риск от потребления 137Cs
с отдельными продуктами питания и питьевой водой в зоне
наблюдения БалАЭС и на контрольном участке (с. Маянга)
![]() с отдельными продуктами питания в зоне наблюдения БалАЭС
и на контрольном участке (с. Маянга)
Е.8.4 На рисунках Е.5 и Е.6 представлены суммарные риски 137Cs и 90Sr с учетом вклада различных путей облучения: внутреннего от продуктов питания и питьевой воды, ингаляционного и внешнего облучения от почвы.
![]() Рисунок Е.5 - Радиационные риски от техногенного 137Cs
в зоне наблюдения БалАЭС в сравнении с контрольным участком
(с. Маянга)
![]() в зоне наблюдения БалАЭС в сравнении с контрольным участком
(с. Маянга)
Е.8.5 В соответствии со шкалой риска все полученные значения суммарных радиационных рисков от отдельных путей радиационного облучения населения, проживающего в зоне наблюдения БалАЭС, для 137Cs и 90Sr соответствуют уровню пренебрежимого риска, являющегося настолько низким, что не требуется никаких специальных мер по его снижению. Даже верхние границы доверительного интервала не превышают значение пренебрежимого риска 10-6.
Е.9 Применение результатов оценки радиационного риска к оптимизации мониторинга радиационной обстановки и оценкам интегрального радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения компонентов природной среды
Е.9.1 Интегральные показатели радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха в зоне наблюдения БалАЭС и на контрольном участке
Е.9.1.1 Оценки интегральных показателей радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха производились на основе обобщенных данных мониторинга радиационной обстановки в зоне наблюдения и на контрольном участке БалАЭС.
Е.9.1.2 В качестве критериев для оценки радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха использовались допустимые среднегодовые объемные активности радионуклидов в атмосферном воздухе ДОАнас, соответствующие уровню радиационного риска 5,0·10-5 (округленно 10-4). Наиболее консервативным критерием является объемная активность радионуклидов в воздухе, соответствующая индивидуальной годовой эффективной дозе в 10 мкЗв, соответствующей радиационному риску 5,0·10-7, меньшему значения пренебрежимого риска в 10-6 (таблица Е.29).
Таблица Е.29
Допустимые ДОАнас и контрольные RA уровни среднегодовой
объемной активности радионуклидов в атмосферном воздухе,
соответствующие уровням индивидуального пожизненного
радиационного риска 10-4 и 10-6 для техногенного облучения
в течение года
Е.9.1.3 В качестве интегрального показателя радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха Iатм(R) рекомендуется использовать сумму отношений наблюдаемых по данным мониторинга радиационной обстановки или расчетных среднегодовых объемных активностей выбрасываемых в атмосферу радионуклидов Ai к допустимым объемным активностям (контрольным уровням) RAi при заданном уровне радиационного риска R
. (Е.9)Значения RAi определяются в соответствии с нормами радиационной безопасности СанПиН 2.6.1.2523, в которых приведены значения допустимой среднегодовой объемной активности радионуклидов во вдыхаемом воздухе, соответствующие уровню радиационного риска 5,0·10-5.
Е.9.1.4 При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких радионуклидов должно выполняться условие (при заданном уровне радиационного риска R)
Iатм(R) < 1. (Е.10)
При выполнении условия (Е.10) при пренебрежимо малом уровне радиационного риска R < 10-6 не требуется никаких специальных мер по снижению выбросов РОО и радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха. При невыполнении этого условия осуществляется управление радиационным риском с учетом принципа оптимизации.
Е.9.1.5 Анализ значений интегральных показателей радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха показывает, что этот показатель значительно ниже 1 даже при его расчете относительно контрольных уровней объемной активности радионуклидов для пренебрежимо малого уровня радиационного риска (10-6 год-1), при котором не требуется никаких специальных мер по снижению выбросов БалАЭС и радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха (таблица Е.30).
Таблица Е.30
Значения интегральных показателей Iатм(R) радиационного
воздействия от радиоактивного загрязнения атмосферного
воздуха в зоне наблюдения и на контрольном участке
по обобщенным данным мониторинга радиационной обстановки
Е.9.1.6 Для БалАЭС в штатных условиях эксплуатации объемные активности радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха зоны наблюдения и контрольного участка (с. Маянга) значительно ниже допустимых значений по нормам радиационной безопасности и контрольных уровней объемной активности для пренебрежимо малого радиационного риска, при котором не требуется никаких специальных мер по снижению выбросов РОО и радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха.
Е.9.2 Интегральные показатели радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения поверхностных вод в зоне наблюдения БалАЭС и на контрольном участке
Е.9.2.1 Оценки показателей интегрального радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения поверхностных вод производились на основе обобщенных данных мониторинга радиационной обстановки в зоне наблюдения БалАЭС и на контрольном участке.
Е.9.2.2 В качестве критериев для оценки радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения поверхностных вод могут использоваться уровни вмешательства, соответствующие дозе 0,1 мЗв/год (радиационному риску 5,0·10-6 год-1 или округленно 10-5 год-1). Наиболее консервативным критерием является удельная активность радионуклидов в поверхностных водах, соответствующая индивидуальной годовой эффективной дозе в 10 мкЗв, или пренебрежимому радиационному риску менее 10-6.
Е.9.2.3 В качестве интегрального показателя радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения поверхностных вод Iвод(R) может быть использована сумма отношений наблюдаемых или расчетных среднегодовых удельных активностей радионуклидов Ai в поверхностных водах к уровням вмешательства или допустимым удельным активностям (контрольным уровням) RAWi при заданном уровне радиационного риска R
. (Е.11)Значения RAi определяются в соответствии с нормами радиационной безопасности СанПиН 2.6.1.2523, в которых приведены значения уровней вмешательства при поступлении с водой отдельных радионуклидов для населения, соответствующие уровню радиационного риска 5,0·10-6 год-1.
Е.9.2.4 При совместном присутствии в воде нескольких радионуклидов и заданной квоте на ограничение облучения населения от сбросов РОО должно выполняться условие (при заданном уровне радиационного риска R)
Iвод(R) < 1. (Е.12)
Е.9.2.5 При выполнении условия (Е.12) при пренебрежимо малом уровне радиационного риска R (ниже 10-6 год-1) не требуется никаких специальных мер по снижению сбросов РОО и радиоактивного загрязнения поверхностных вод.
Е.9.2.6 Согласно представленным оценкам (таблица Е.31), показатель Iвод заметно ниже 1, даже при его расчете относительно контрольных уровней объемной активности радионуклидов для пренебрежимо малого уровня радиационного риска (10-6 год-1), при котором не требуется никаких специальных мер по снижению сбросов БалАЭС и радиоактивного загрязнения поверхностных вод.
Таблица Е.31
Значения интегральных показателей Iвод(R) радиационного
воздействия от радиоактивного загрязнения поверхностных вод
по обобщенным данным мониторинга радиационной обстановки
Е.9.3 Интегральные показатели радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения почвы в зоне наблюдения БалАЭС и на контрольном участке
Е.9.3.1 В качестве интегрального показателя радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения почв Iпочв(R) может быть использована сумма отношений наблюдаемых или расчетных за 50 лет работы РОО поверхностной активности ASi i-го радионуклида к допустимым уровням загрязнения почвы RASi при заданном уровне радиационного риска R
. (Е.13)Допустимые уровни загрязнения почвы RASi при заданном уровне радиационного риска R рассчитываются на основе моделей [1, 9].
Е.9.3.2 При одновременном присутствии в поверхностном слое почвы нескольких радионуклидов и заданной квоте на ограничение облучения населения от выбросов РОО по всем путям должно выполняться условие (при заданном уровне радиационного риска R)
Iпочв(R) < 1. (Е.14)
При выполнении условия (Е.14) при пренебрежимо малом уровне радиационного риска R < 10-6 год-1 не требуется никаких специальных мер по снижению выбросов РОО и радиоактивного загрязнения почв. При невыполнении этого условия осуществляется управление радиационным риском с учетом принципа оптимизации.
Е.9.3.3 При оценках вкладов в интегральный показатель радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения почв такими радионуклидами, как 90Sr и 137Cs, необходимо делать поправку на глобальный уровень загрязнения данными радионуклидами, вычитая это значение из измеренных поверхностных активностей 90Sr и 137Cs в зоне наблюдения и на контрольном участке.
Е.9.3.4 В таблицах Е.32 и Е.33 представлены значения интегральных показателей Iпочв(R) радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения почв (в зоне наблюдения и на контрольном участке соответственно), рассчитанные на основе данных мониторинга радиационной обстановки для уровней индивидуального пожизненного радиационного риска 10-4 год-1, 2·10-5 год-1 (уровень радиационного риска, соответствующий отводимой для наземных цепочек дозовой квоте 0,3 мЗв/год), 10-6 год-1 для облучения в течение года.
Таблица Е.32
воздействия от радиоактивного загрязнения почвы в зоне
наблюдения по обобщенным данным мониторинга
радиационной обстановки
Таблица Е.33
воздействия от радиоактивного загрязнения почвы
на контрольном участке по обобщенным данным мониторинга
радиационной обстановки
Е.9.3.5 Согласно представленным оценкам (таблицы Е.32 - Е.33), интегральный показатель Iпочв радиационного воздействия от радиоактивного загрязнение почвы в зоне наблюдения и на контрольном участке ниже 1 даже при его расчете относительно контрольных уровней объемной активности радионуклидов для пренебрежимо малого уровня радиационного риска (10-6 год-1), при котором не требуется никаких специальных мер по снижению выбросов. Исключение составляет верхняя граница суммарного интегрального показателя для пренебрежимо малого уровня радиационного риска, которая незначительно превышает 1.
Е.9.4 Суммарный интегральный показатель радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения компонентов природной среды
Е.9.4.1 Суммарный интегральный показатель радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения компонентов природной среды Iсум(R) определяется по формуле
Iсум(R) = Iатм(R) + Iпочв(R) + Iвод(R), (Е.23)
где Iатм(R), Iпочв(R), Iвод(R) - показатели загрязнения смесью радионуклидов атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод при заданном уровне риска R.
В целом должно выполняться условие (при заданном уровне риска R)
Е.9.4.2 При выполнении условия (Е.24) при пренебрежимо малом уровне риска R (ниже 10-6 год-1) не требуется никаких специальных мер по снижению радиационного воздействия РОО на компоненты природной среды. При невыполнении условия (Е.24) осуществляется управление радиационным риском с учетом принципа оптимизации, выполняются дополнительные обследования радиоактивного загрязнения компонентов природной среды, обосновываются и принимаются защитные меры по обеспечению радиационной безопасности населения и окружающей среды.
Таблица Е.34
радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения
компонентов природной среды в зоне наблюдения по обобщенным
данным мониторинга радиационной обстановки
Таблица Е.35
воздействия от радиоактивного загрязнения компонентов
природной среды на контрольном участке по обобщенным
данным мониторинга радиационной обстановки.
Е.9.4.3 Согласно представленным оценкам (таблицы Е.34 - Е.35), интегральный показатель Iсум(R) радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения компонентов природной среды в зоне наблюдения и на контрольном участке ниже 1 даже при его расчете относительно контрольных уровней объемной активности радионуклидов для пренебрежимо малого уровня риска (10-6 год-1), при котором не требуется никаких специальных мер по снижению радиационного воздействия от радиоактивного загрязнения компонентов природной среды. Исключение составляет верхняя граница суммарного интегрального показателя для пренебрежимо малого уровня радиационного риска, которая незначительно превышает 1.
Е.10 Заключение по анализу радиационного риска в зоне наблюдений БалАЭС
Полученные значения радиационных рисков как суммарных, так и от отдельных путей радиационного облучения населения, проживающего в зоне наблюдения БалАЭС, для 137Cs и 90Sr соответствуют уровню пренебрежимого радиационного риска (10-6 год-1), являющегося настолько низким, что не требуется специальных мер по его снижению.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/5/r_52.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||